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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 WGC'k s ^  
    OS{j5o  
    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。 um5n3=K  
    _oU}>5  
    bdBFDg  
    ? CabVj-r  
    1. 如何查找可编程光源:目录 uK!G-1   
    No(p:Snbo  
    B098/`r  
    D,( "3zx  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 J|gRG0O9Ya  
    Ojwhcb^  
    +jv&V%IL  
    3. 编写代码 $TK<~3`  
    (Z)F6sZ`8  
    <q<kqy5s-R  
       M~SbIk<#a<  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 &}+^*X  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 49Y_ze6L}  
     RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 P)k!#*  
     Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 xn BL{ []  
     Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) xA7Aw0  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 A])+Pe  
     主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 AzlZe\V?)~  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 qTV;L-  
    ] l@Mo7|w  
    4. 输出 gOSFvH8FU  
    D>>?8a  
    GyP.;$NHa[  
    jSKhWxL;'  
     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。 LagHzCB  
     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)。 NW AT"  
     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。 Oh]RIWL  
     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。 9irT}e  
    #J_+ SL[  
    5. 采样 hALg5.E{T  
    ob(S/t  
    J6s@}@R1  
    dF#`_!4pbf  
    (h $[g"8  
     代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 X 8#Uk}/  
     用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 xJemc3]2  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 qwd7vYBc,  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 Kb icP<  
    k&M9Hn2  
    编程一个高斯光束 Pr_$%x9D  
    UU;U,q  
    1. 高斯光束 OMM5p=2Q  
    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: SAUfA5|e  
    6&qT1nF1  
    <GRplkf`  
    Lo-\;%y  
    2. 如何查找可编程光源:目录 \:[J-ySJ  
    W, YYL(L  
    F&[MyXU4  
    :3h'Hr  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 873'=m&  
    |vVcO  
    R&P}\cf8T  
    4. 可编程光源:全局参数 x4 .Y&Wq#  
    M"l<::z  
    +@5@`"Jry  
    ~V`F5B  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 |w)S &+  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: |(Q !$  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 \'[C_+;X  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 c'Mi9,q  
    L32[IL|  
    5. 可编程光源:代码段帮助 1nAAs;`'  
    \7elqX`.yY  
    [/'=M h  
     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。 vOnhJN  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 L2P#5B!S  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    p*l]I *x'<  
    ?x-:JME0  
    PD$@.pib  
    V 'e _gH  
    6. 可编程光源:编写代码 Pko2fJt1  
    xTV3U9 v  
    R.rxpJ+kU  
    Z.x9SEe1t  
    o%1dbbh  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 aH(B}wh{  
    P{tH4V23T  
    ^+b ??K  
    9X%H$>s  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 d4[mR~XXT  
    @5Zg![G  
    ?Gr2@,jlD  
    q\q8xF~[p  
    9. 测试代码! /ltGSl  
    rM5{R}+;  
    B+Ox#[<75  
    ImZ!8#  
    10. 文件和技术信息 fH6mv0  
    yWkg4  
    f 3t&Bcw$  
    J=@D]I*3  
    F9\T <  
    QQ:2987619807 fO'"UI  
     
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