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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 h&P[9:LH  
    >3/<goXk7  
    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。 Yp$lc^)c>  
    o>h>#!e  
    0&|-wduR=  
    XooAL0w  
    1. 如何查找可编程光源:目录 92R{V%)G  
     lwlR"Z  
    F$v G=3  
    v2^CBKZ+  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 }0o0"J-$  
    d p].FS  
    Cq=c'(cX  
    3. 编写代码 gvX7+F=}B  
    4-AmzU  
    yWy9IWI["  
       L!5HE])<)  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 !!AutkEg>  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 (pl OV)  
     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 8w4.|h5FP  
     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。 QGa"HG5NF  
     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) )!Bv8&;e  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 G9]GK+@&F  
     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)。 !q?}[E2  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 3z#16*  
    >8c9-dTmf  
    4. 输出 U3>G9g>^B  
    3i<*,@CY  
    zB4gnVhus|  
    W/+0gh7`,(  
     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。 FD8Hx\oF  
     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)。 %%#zO Z  
     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。 JL1Whf  
     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。 0< !BzG  
    A-kI_&g\Og  
    5. 采样 2gi`^%#k]  
    D<:9pLD(  
    :(Gg]Z9^8  
    "{}5uth  
    1*s Lj#  
     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。 Y0DBkg  
     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。  z>!b  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 &WIPz\  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 -Rmz`yOq}  
    K=;p^dE  
    编程一个高斯光束 giv cq'L  
    #'8E%4  
    1. 高斯光束 JA&w"2X*E  
    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: VHy$\5oYg  
    0YKG`W  
    d)LifsD)  
    7yKadM~)  
    2. 如何查找可编程光源:目录 aX~7NslR  
    Pm-@ZZ~  
    H}d&>!\}F  
    AV?*r-vWL.  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 (%".=x-  
    tH$Z_(5  
    l+@NjZGm<  
    4. 可编程光源:全局参数 ,+f'%)s_x  
    3]T2Zp&;  
    1L3L!@  
    S%'t )tt,  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 y'{0|Xj  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: V7.EDE2A3  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 cxVnlgq1  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 (sZ B-  
    x.!%'{+ {  
    5. 可编程光源:代码段帮助 0q81H./3  
    `CO?} rW  
    b}Jcj  
     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。 2x0[@cT i?  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 Rc @p!Xi  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    hC,EO&  
    (2 X`imJ  
    XB2[{XH,  
    ?EdF&^[3rD  
    6. 可编程光源:编写代码 2\_}81 hM  
    , j7&(V~  
    \G2&   
    5G|(od3  
    \ 7jK6;R<  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 A^xD Axk  
    //xxSk  
    so1% MV  
    .z+ [3Oj_E  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 bNi\+=v<Ys  
    Y'wQ(6ok  
    a=Pl3Uo  
    J'W6NitMr  
    9. 测试代码! EHmw(%a|+  
    !A qSG-  
    j8P=8w{  
    ~0eJ6i  
    10. 文件和技术信息 *Mk5*_  
    !{jDZ?z{h  
    MqRpG5 .  
    D}OvD |<-  
    zyTeF~_  
    QQ:2987619807 yal T6  
     
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