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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 bL: !3|M  
    \ W3\P=  
    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。 |D `r o  
    BU-m\Kf)  
    s8,N9o[.~P  
    r|U'2+vn  
    1. 如何查找可编程光源:目录 OR4ZjogzY  
    yi7m!+D3  
    %E\&9,  
    N# o" W  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 1Ner1EKGp  
    `Zn2Vx  
    Q~R7]AyR  
    3. 编写代码 XU f]gQu3=  
    Ba=P  
    g<,kV(_7  
       CAGaZ rx  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 A^/$ |@  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 "I"(yiKD  
     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 JI{|8)S  
     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。 jfxW9][   
     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) mTG v*=l  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 Ood8Qty(  
     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)。 ?LP&VU1  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 gv7(-I  
    N1dp%b9W(  
    4. 输出 qA4w*{JN  
    $vlc@]~d`&  
    h{s- e.  
    }O+F#/6  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 %i!&Fr  
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 x.Sq2rw]V  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 EeW%5/;  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 ET ;=o+\d  
     yQkj4v{  
    5. 采样 2yYq/J  
    pNY+E5  
    =c{ / Z  
    }R.<\  
    7O3\  
     代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 giU6f!%  
     用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 Vz$X0C=W;H  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 N7A/&~g5L  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 <"|BuK  
    Yb57Xu  
    编程一个高斯光束 XdKhT618G  
    -rYOx9P4  
    1. 高斯光束 &5Ai&<q"p  
    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: G813NoS o  
    wO6`Ap t1:  
    >L6V!  
    ({/@=e x*  
    2. 如何查找可编程光源:目录 BdHLow  
    MjIp~?*  
    >_ji`/ d{  
    a0y7a/@c  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 X|Gsf= 1S  
    9p ;)s  
    !C&!Wj  
    4. 可编程光源:全局参数 vAW+ ,Rfj  
    k@qn' Zi  
    =;(wBj  
    KNtsz[#b  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 K8 Y/sHl  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: !^ko"^p  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 s_} 1J,Y  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 D'y/ pv}!  
    E}S)uI,gn  
    5. 可编程光源:代码段帮助 Y }*[Krw  
    F?]nPb|  
    t\2Lo7[Pu  
     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。 {}ks[%,_\  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 HbWl:yU  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    SWujj,-[  
    +(d\`{A  
    Hd(|fc{2  
    " $5J7  
    6. 可编程光源:编写代码 +'qzk>B  
    m09 Bds  
    f]F]wg\_f  
    uVJ;1H!  
    g`)2I+L7  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 sMh3IL9(*  
    ^J0*]k%   
    !2oe;q2X[G  
    "T4Z#t  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 &f1dCL%z7  
    '\ec ,&4Z  
    L5C4#X  
    ;5tSXgGw7  
    9. 测试代码! /M>8ad  
    o ~"?K2@T  
    Cg NfqT0  
    i>gbT+*E!  
    10. 文件和技术信息 +.UdEIR";M  
    0tVZvXgTu  
    A@^e 4\  
    {4"!~W  
    9kj71Jp&}  
    QQ:2987619807 =>".  
     
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