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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 ; :v]NZtc  
    p*A^0DN'Fn  
    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。 *=($r%)  
    >l7eoj  
    34"{rMbQ  
    @C!JtgO%  
    1. 如何查找可编程光源:目录 fs]#/*RR  
    =YS!soO  
    *O"%tp6  
    =g{_^^n  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 >qSO,$  
    q$e T!'x  
    O JZ!|J8?  
    3. 编写代码  9OrA9r  
    @t{{Q1  
    7H8GkuO  
       H}u)%qY+~  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 ~EM#Hc,  
     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| lO  
     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 jUV#HT  
     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。 SL?%/$2g=O  
     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) {|8:U}<#h  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 umq$4}T '$  
     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)。 F9>(W#aC  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 {Sd@u$&  
    Hl4vLx@  
    4. 输出 (hD X4;4  
    {,nd_3"Vq  
    0lvb{Zd  
    7v4-hfN  
     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。 rRF+\cP?.  
     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)。 C9"f6>i  
     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。 NKIkd  
     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。 YyX^lL_  
     RU3_Fso  
    5. 采样 \kua9bK  
    rm7*l<v6  
    VfJX<e=k  
    QrrZF.  
    8ESkG  
     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。 =6"hj,[Q  
     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。 ~@a) E+LsF  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 ;I0yQlx|U  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 3!ajvSOI9j  
    AR[M8RA  
    编程一个高斯光束 A_X^k|)T  
    _S%OX_UMn^  
    1. 高斯光束 0*]<RM  
    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: .q|xMS}4  
    t&p:vXF2  
    9e :d2  
    Q xj|lr  
    2. 如何查找可编程光源:目录 6w .iEb  
    <7RkM  
    DI"dY ug#  
    BhhK| U/  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 hH|XtQ.n^  
    &`\kb2uep  
    k^vmRe<lk  
    4. 可编程光源:全局参数 zL[U;  
    c+\Gd}IJq  
    Z)Xq!]~/g  
    9R t(G_'  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 y+~Aw"J}  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: % 'L=  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 sB*h`vs0T  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 PHB\)/  
    @)M.u3{\  
    5. 可编程光源:代码段帮助 ;*85'WcS  
    _tg3%X]  
    "p_[A  
     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。 v2dSC(hRZ  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 ?),K=E+=U  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    ::Ve,-0  
    fh5^Gd~  
    :[$i~V  
    RAXJsF^5o  
    6. 可编程光源:编写代码 'rcsK  
    GQc%OQc\  
    [+[fD  
    4QN6BZJ5  
    )F9V=PJE  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 nq w*oLFQ  
    M3xi 0/.  
    rt4|GVa  
    N'1[t  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 3ks|  
    Y_ u7 0@`  
    k? _$h<Y  
    :O2v0Kx  
    9. 测试代码! xdSj+507  
    <MDFf nj  
    A UO0  
    Z{>Y':\?<  
    10. 文件和技术信息 m]b.P,~v  
    "nS{ ;:  
    cVt$#A)  
    9HBx[2&  
    RI].LB_  
    QQ:2987619807 CX@HG)l  
     
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