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    [分享]如何在VirtualLab Fusion中使用可编程光源及示例(高斯光束) [复制链接]

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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2021-05-20
    摘要 "tUc  
    & m~   
    光学仿真提供最大的功能多样化是我们的最基本目标之一。在本文档中,我们将展示如何在VirtualLab Fusion中使用可编程光源:一种对自定义基本光源模型空间相关性的定义方法,其可用于如完全相干光源,单色光源的建模;或者是一个更复杂的单模形式(可能是一个部分空间相干或者复色的)。尽管高斯光是一种已经包含在VirtualLab Fusion中的光源模型,但我们在此处仍然使用其用为一个简单的编程示例。 <=gf|(  
    _n12Wx{  
    lj+}5ySG/  
    wpepi8w,  
    1. 如何查找可编程光源:目录 `XK+Y  
    ^!x}e+ o  
    VCCG_K9'  
    g 6!#n  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 gVpp9VB  
    N,?D<NjXl  
    MtXd}/  
    3. 编写代码 Mb\[` 4z  
    uTIl} N  
    :qxd s>Xm  
       kOLS<>.  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 #e5*Dr8  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 3@^b's'S|}  
     RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 &k0c|q]  
     Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 1Jn:huV2  
     Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) nk+*M9r|I  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 Z<~^(W7h  
     主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 1`@rAA>h'  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 1`I#4f  
    jY8u1z  
    4. 输出 Rss=ihlM  
    gA~faje  
    f')3~)"  
    *N?y<U  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 &Vi0.o  
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 ^bckl tSo  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 Bl8&g]dk  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 wA>bLPTw  
    bcy( ?(  
    5. 采样 !Knv/:+  
    ,O}2LaK.O  
    yi9c+w)b  
    fP 5!`8  
    ^jMo?Zwy  
     代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 `A o;xOJ  
     用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 x1ID6kI[{*  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 Le':b2o  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 fl18x;^I  
    M"$TXXe  
    编程一个高斯光束 gH zjI[WI  
    ^Wz3 q-^  
    1. 高斯光束 )B' U_*  
    当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: ;o0o6pF  
    /,Sd  
    dj0`Q:VZ  
    59I}  
    2. 如何查找可编程光源:目录 S.Fip _  
    )iG+pP@.@  
    b1{XGK'  
    lt&30nf=  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 f3]u-e'b  
    I#tEDeF2  
    'd@Vusq}2  
    4. 可编程光源:全局参数 7J%v""\1!  
    6@ HY+RCx  
    4)3!n*I  
    oFeflcSz  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 e[@ ^UY  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: ~-w  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 m'%Z53&  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 'k9hzk(*  
    r,4V SyZF\  
    5. 可编程光源:代码段帮助 ?JD\pYg[/  
    s!E-+Gw  
    \'L6m1UZ%  
     可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 g loo].z  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 =c8U:\0  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    )LYj,do  
    1% )M-io  
    uXNf)?MpA  
    :l>T~&/98  
    6. 可编程光源:编写代码 ;v6e2NacM'  
    Te#wU e-|  
    qpl"j-  
    2r~ Nh](  
    G\H@lFh  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 ?mt$c6-  
    [VPqI~u5)  
    7,e=|%7.  
    vAJfMUlP  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 [21tT/  
    #U&G$E`7  
    uBks#Y*3$  
    ZH%[wQ~4  
    9. 测试代码! V]PTAhc  
    +WwQ!vWWd  
    U<r<$K  
    *k'9 %'<  
    10. 文件和技术信息 F ,{nG[PL  
    T"Q4vk,3*J  
    BsB}noN}  
    A}\Rms 2  
    )}c$n  
    QQ:2987619807 0{PK]qp7  
     
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