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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 ir !/{IQx  
    it77x3Mm F  
    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。 Y`3V&8X  
    Lh\ 1L  
    Ce_k&[AJF  
    ip8%9fG\>  
    1. 如何查找可编程光源:目录 bf@H(gCW=  
    t\S=u y  
    =Z}$X: $  
    i24t$7q  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 x,L<{A`z  
    /0CS2mLC  
    A*^aBWFR  
    3. 编写代码 @S9^~W3G3  
    OGcq]ue  
    Ui|z#{8&  
       QNWGUg4*&  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 Q ?xA))0  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 Y<qWG 8X  
     RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 uHeKttR-  
     Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 s k_TKN`+  
     Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) }iIZA>eF  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 J~}sQ{ 0  
     主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 +cWo^d.  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 z|bAZKSRYx  
    ;-kC&GZf  
    4. 输出 O#Ma Z.=  
    :_k5[KT.]9  
    L0.F }~S  
    qf T71o(  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 *q;u%; 4  
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 -kzp >=  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 BD ,J4xH;  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 9$f%  
    ij5|P4Eka  
    5. 采样 4ibOVBG:*,  
    fDjJdRS"  
    |W*#N8I P  
    (h"-#q8$  
    UMUG~P&@  
     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。 G,!{Q''w  
     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。 \&/V p`  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 <c%  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 H7FOf[3'  
     SwE bVwB  
    编程一个高斯光束 C <Pd_&  
    uN&UYJ' B  
    1. 高斯光束 XFSHl[uS1  
    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: %0Ibi  
    # Rhtaq9  
    K2{6{X=  
    ~^bf1W[  
    2. 如何查找可编程光源:目录 p~WX\;   
    !?)aZ |r  
    i^@hn>s$  
    zJ)`snN|  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 .WLwAL  
    } _=h]|6t  
    ra;:  
    4. 可编程光源:全局参数 <!=:{&d%  
    BdB9M8fM  
    068DC_  
    wEZieHw  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 :{,k F  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: `m}G{jfk  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 M1=eS@  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 v:"Y  
    !Qq~lAJO;  
    5. 可编程光源:代码段帮助 B[~Q0lPih  
    OP|X-  
    y[ZVi5) ,  
     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。 (y s<{Y-;  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 <m/XGFc  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    JmC2buO  
    Z.`0  
    ;OC{B}.vH  
    E~c>j<'-"<  
    6. 可编程光源:编写代码 woa|h"T  
    :w]NN\  
    =om<*\vsO  
    @1~cPt   
    @^%YOorr  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 /[5\T2GI   
    ~l('ly  
    (coaGQ@d  
    W/VE B3P>Z  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 liBFx6\"S  
    GL _hRu  
    F$ckW'V  
    85q!FpuH  
    9. 测试代码! 3:<[;yo  
    >`^;h]Q  
    #r,!-;^'p  
    fZ(k"*\MZ  
    10. 文件和技术信息 7Y)i>[u3  
    Wngc(+6O&  
    .e4upT GU  
    ;Fd1:"1pP  
    %XQJ!sC`  
    QQ:2987619807 "EVf1iQ  
     
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