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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 MN5}}@  
    *i#N50k*j'  
    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。 -64 ;P9:A>  
    \lQI;b;$  
    EW vhT]<0  
    #a~BigZ[G  
    1. 如何查找可编程光源:目录  [ OUV!o  
    W2h4ej\s  
    5S!j$_(  
    #>\SK  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 =uNc\a(  
    5pDE!6gQ  
    +v5f-CBu  
    3. 编写代码 R@5eHP^  
    @lWNSf  
    WN%,   
       dhxzW@'nIL  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 C;/ONF   
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 0V]MAuD($  
     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 R@NFpiw  
     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。 NS`hXf  
     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) Qjnh;uBO  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 NF4(+E9g  
     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)。 cZF|oZ6<  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 _Li.}g@Bd  
    f{O-\  
    4. 输出 yHC[8l8%  
    I+.U.e^gx  
    T+EwC)Ll  
    X(Mpg[,N"  
     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。 &Z!y>k%6  
     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)。 mbX'*up  
     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。 sq(5k+y*J  
     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。 i<>%y*+@  
    7A'E+>1d  
    5. 采样 Fq <JxamR  
    x0{B7/FN  
    4:Ju|g]O  
    _unoDoB  
    8d8jUPFQ  
     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。 &s}sA+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。 Uf7ACv)Dn  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 nsXG@CS:  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 >b9J!'G,(  
    -bdWG]w"  
    编程一个高斯光束 4VeT]`C^h  
    %O#zE-H"  
    1. 高斯光束 OvwoU=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: +$VDV4l  
    /=AFle2(  
    -EFdP]XO  
    WoB'B|%  
    2. 如何查找可编程光源:目录 RdyKd_0`Q  
    |@1(^GX  
    nVgvn2N/  
    ;r6YIS4@  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 c /^:vTF  
    PZ'|)  
    eAI|zk6  
    4. 可编程光源:全局参数 4Hb"yp$  
    aZ{l6  
    xhho{  
    _7';1 D  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 g$"x,:2x{  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: "+qZv(  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 {jR3D!hK  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 :6)!#q'g  
    E>*Wu<<  
    5. 可编程光源:代码段帮助 %`$:/3P$U  
    HOH5_E>d  
    +/[Rvh5WZ  
     可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 Evg#sPu\  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 VyYrL]OrA  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    TC'SDDX  
    L>WxAeyu1K  
    Q"eqql<h#  
    L8'4d'N+ >  
    6. 可编程光源:编写代码 dxZn| Y  
    bf1$:09  
    ?z-nY,'^uq  
    vR5X  
    {&D$U'ye  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 *KiY+_8>  
    :@E^oNKa0  
    HfP<hQmN'  
    %" mki>  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 + `'wY?  
    'x? |tKzd  
    d!Y%7LmSE@  
    3d1xL+  
    9. 测试代码! jVGAgR=[G  
    %RF$Y=c'C  
    iK1{SgXrFI  
    47*2QL^zj  
    10. 文件和技术信息 o.|36#Fa  
    Ygg(qB1q  
    A(BjU:D(Oj  
    BonjK#  
    UL&>]aQ  
    QQ:2987619807 H|j]uLZ  
     
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