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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 e.Q K%  
    lp%.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。 |>fS"u  
    YM/3VD  
    CR PE?CRQF  
    vz_g2.7l\  
    1. 如何查找可编程光源:目录 `g:^KCGMM  
    $j2)_(<A%Q  
    6!D  
    'pls]I]  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 G?1V~6  
    I)/7M}t`  
    W%Nu]9T  
    3. 编写代码 6rCP]YnF  
    &"6ktKrIg  
    !U~#H_  
       v.&*z48  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 {gHscj;SM  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 ysn[-l#  
     RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 !!X9mI|2|  
     Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 "?(Fb_}i  
     Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) 6@*;Wk~  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 34M.xB   
     主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 |}y}o:(  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 r!gCh`PiK  
    ^dKaa  
    4. 输出 UNLNY,P/!)  
    mSw?iL  
    SJ_cwYwI$  
    V~"d`j  
     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。 U$J_:~  
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 &fhurzzAm  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 >w#3fTJ  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 g;Q^_4@  
    .-6s`C2 Y}  
    5. 采样 0$Db@  
    1gK3= Ys  
    q x }fn/:  
    BQ)43Rr>  
    n|2-bRK-  
     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。 lXy@Cf  
     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。 aT1 W] i  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 ^`5Yxpz  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 eL4@% ]o  
    R*#Q=_  
    编程一个高斯光束 !+ hgKZ]  
    qfe%\krN{i  
    1. 高斯光束 )cBV; E<  
    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: 9f[[%80  
    R@aT=\u+  
    =9MH  
    ^K[tO54  
    2. 如何查找可编程光源:目录 j!n> d  
    rmoEc]kt]  
    /kVc7 LC  
    w' >v@`y  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 Ci:QIsu*  
    L%Hm# eFx  
    &y+*3,!n8  
    4. 可编程光源:全局参数 H;L&G|[  
    @= 9y5r  
    ?bA]U:  
    {XW>:EU'N  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 SkUP9  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: CU&,Kq@  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 t!C-G+It  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。  kS9  
    ;S j* {  
    5. 可编程光源:代码段帮助 "& |2IA  
    h /Nt92  
    AtYYu  
     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。 rnaDo\5  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 }'- )  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    =MLL-a1  
    [! BH3J!  
    Z:Am\7 I  
    cv1L!Ce,  
    6. 可编程光源:编写代码 je% 12DM  
    1nmWL0  
    ,"ZlY}!Gn  
    aoX$,~oI5  
    6*Qpq7Ml  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 (#`o >G(  
    =c 4U%d2  
    z<*]h^ !3  
    /Qy0vAvJ  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 HPB1d!^  
    {}e IpK,+  
    v$Z1Lh  
    ^f]pK&MAmN  
    9. 测试代码! .ji%%f  
    ( PlNaasV  
    5Bk  
    B\yid@e  
    10. 文件和技术信息 wl9icrR>  
    V:18]:  
    _aYQ(FO  
    y 6< tV.  
    k9]n/  
    QQ:2987619807 $_kU)<e3  
     
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