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    [推荐]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: 2020-08-28
    摘要 <;=Y4$y[  
    OM4s.BLY  
    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。 l42m81x"  
    0[v:^H  
    N7oMtlvL[w  
    ?G?=,tV  
    1. 如何查找可编程光源:目录 fykN\b  
    EW5S%Y  
    A^K,[8VX  
    k2t?e:)3zr  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 `n5c|`6  
    NPoXz  
    B4|`Z'U#;  
    3. 编写代码 EPa3Yb?BGb  
    Y43#];  
    mCz6&  
       a^=4 '.ok  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 (|[3/_!;v  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 vj^U F(X  
     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 5z]dA~;*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。 [CUJA  
     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) .oK7E(QJ  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 u^]yz&9V  
     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)。 g rfF\_[:  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 ]~K&mNo  
    rmabm\QY  
    4. 输出 5t<]|-i!  
    i*^K)SI8  
    :?UIyN?  
    i3%~Gc63  
     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=f,9H  
     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)。 I2W2B3D` c  
     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。 'I<j`)4`d  
     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。 ReE3742@  
    OeAPBhTmFj  
    5. 采样 ky~x4_y5  
    * QR7t:([  
    e`~q ;?:  
    Z~c7r n  
    {30<Vc=  
     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。 xg^fM@#m  
     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。 -$0S#/)Z  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 f9Xw]G9  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 FRg6-G/S  
    u]2k%TUY  
    编程一个高斯光束 uLCU3nI  
    h4qR\LX  
    1. 高斯光束 xsTxc&0^  
    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: UF%5/SiVX  
    rx;U/)~#<  
    3> (`Y  
    ,9pi9\S  
    2. 如何查找可编程光源:目录 d+;wDu   
    zh.c_>jS  
     vXvV5Oq  
    \'EWur"  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 FG H>;H@  
    "n e'iJf_(  
    ]Bsq?e^  
    4. 可编程光源:全局参数 yT n@p(J  
    BJE <~"  
    vj b?N  
    @j (jOe  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 8`t%QhE2  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: PGKXzp'  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 ?c2TT Q  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 ~"mZ0 E  
    2o$8CR;  
    5. 可编程光源:代码段帮助 +o3g]0  
    xS}H483h6W  
    :=Q|gRTL*  
     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。 16>uD;G  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 oB\Xl)A<  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    3DHm9n+/:  
    m?j!0>  
    w!}1oy  
    BQU5[8l  
    6. 可编程光源:编写代码 *Vl =PNn-  
    ;Wa{q.)  
    LasH[:QQQ  
    e%U*~{m+  
    zK 2wLX  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 *[H+8/n_  
    F^YIZ,=p!  
    ]~^/w}(K  
    XNU qZ-M :  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 9^='&U9sr  
    W~%~^2g ;k  
    z6lz*%Yi  
    #:|Y(,c  
    9. 测试代码! kYB <FwwB  
    /;rN/ot2o  
    JF*g!sV%  
    F[ EblJ  
    10. 文件和技术信息 Oez}C,0  
    (U_Q7hja?  
    !C#RW=h9  
    `yAo3A9vk  
    rk/ c  
    QQ:2987619807 XKX,7  
     
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