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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 @il}0  
    YDD]n*&  
    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。 N<(`+ ?  
    Hv*O9!cC  
    qW>J-,61/  
    W)hby`k  
    1. 如何查找可编程光源:目录 OR8o%AxL7  
    C8q-gP[  
     Z5-'|h$|  
    4O^1gw  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 LXV6Ew5E  
    7~f6j:{|z  
    ,jcp"-5#j  
    3. 编写代码 $?{zV$r1  
    W%cPX0  
    hDMp^^$  
       5xUPqW%3  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 9 <m j@bI$  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 H4Ek,m|c  
     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 O8o18m8UH  
     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。 e5KF~0`  
     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) s%|J(0  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 V'/%)oU\"  
     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)。 R"([Y#>m  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 sTyGi1  
    v4aGL<SO  
    4. 输出 Z Uv_u6aD  
    b] V=wZ o  
    @7'gr>_E  
    [?*^&[  
     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。 IPR396J+-  
     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)。 >,vuC4v-  
     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。 +8I0.,'  
     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。 r |/9Dn%  
    h+(s/o?\  
    5. 采样 "O "@HVF@  
    _P1-d`b0 a  
    |D:0BATRP  
    w2[R&hJ  
    xpwzzO*U  
     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。 kw'D2692  
     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。 ^XVa!s,d  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 v^ G5 N)F  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 b\Ub<pE  
    yl%F<5  
    编程一个高斯光束 5Ncd1  
    m(Ynl=c  
    1. 高斯光束 ^5}3FvW  
    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: -X \v B  
    H#E0S>Jw|  
    etVE8N'  
    zu%pr95U  
    2. 如何查找可编程光源:目录 $49tV?q5  
    s2WB4U k  
    6}$cDk`dz  
    [bXZPIz;j  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 V-3]h ba,  
    dX=^>9hN/  
    9nE%r\H  
    4. 可编程光源:全局参数 04t_  
    E?uv&evPK7  
    0 CS_-  
    jBbc$|O4SY  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 _guY%2% yR  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: :e;fs.C  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 <T]kpP<lC  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 N}= - +E|  
    [tN/}_]  
    5. 可编程光源:代码段帮助 T9A5L"-6T  
    (x@"Dp=MZW  
    Zj;!7ZuT1  
     可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 iVcBD0 q)  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 XEI]T~  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    {ex]_V>  
    {PKER$C  
    T5h[{J^  
    b+>godTi_  
    6. 可编程光源:编写代码 K0]Wb=v  
    BJ5#!I%h  
    "oQ@.]-#  
    mq L+W  
    T$e_ao|  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 K2QD&!4/T2  
    .(-3L9T}  
    *bx cq  
    J98K:SAR  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 "`k[ 4C  
    4/4IZfznX  
    >/*\x g&J  
    ]2jnY&a5  
    9. 测试代码! 79v&6Io  
    [g? NU]  
    sAb|]Q((  
    !ktr|9Bl  
    10. 文件和技术信息 jv ";?*I6.  
    qA30G~S  
    `W9_LROD  
    I zT%Kq  
    So:89T  
    QQ:2987619807 *sTQ9 Kr  
     
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