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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 V>`xTQG  
    f;k'dqlv  
    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。 AIR\>.~"i*  
    RU1+ -   
    Y GZX}-  
    )aOPR|+  
    1. 如何查找可编程光源:目录 ]i3 1@O  
    G:]w UC\  
    x-:a5Kz!  
    q DQ$Zq[  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 ?y\gjC6CNG  
    j(`L)/|O  
    k8}*b&+{vz  
    3. 编写代码 xt%-<%s%f  
    86s.qPB0  
    7>a-`"`O  
       _IA@X. )?  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 .7ZV: m  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 =c-,uW11[  
     RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 *)V1Sd#m  
     Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 ng-g\&-  
     Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) d{UyiZm\  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 `@acQs;0  
     主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 eRK kHd-  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 w+P?JR!)+  
    q&h&GZ  
    4. 输出 rI\G&OqpP  
    o2FQ/EIE  
    s/,wyxKd  
    <mm. b  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 c&1:H1#  
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 0u]!C"VX  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 l@x/{0  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 &uh|! lD  
    C0xj M0  
    5. 采样 Q1fJ`A=  
    ~mqiXr8  
    r>=)Y32Q  
    ~Bll\3-=  
    +Mb;;hb  
     代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 Fxu'(xa  
     用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 ;TAf[[P  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 f\W1u#;u)  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 0]C~CvO  
    8._ A[{.f  
    编程一个高斯光束 GZ.F q  
    nQ*9|v4  
    1. 高斯光束 U2=PmS P  
    当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: RJ ,a}w[9  
    zCvt"!}RRa  
    N|n"JKw)  
    ,\ y)k}0lH  
    2. 如何查找可编程光源:目录 Pg]&^d&$  
    H'fmQf  
    X~DI d  
    f$G{7%9*  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 ]V,wIy C  
    os<B}D[  
    Jww LAQ5  
    4. 可编程光源:全局参数 !ejLqb  
    ggr\nY  
    O@@=ZyYwc  
    '%@fW:r~  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 B|Y6;4?  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: "XWrd [Df  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 TA=VfA B  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 ?mdgY1  
    K:!|xr(1d  
    5. 可编程光源:代码段帮助 1epj/bB&  
    -^m]Tb<u  
    J2\%rb,  
     可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 +I$ k_  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。  FSaCbs(  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    t(-`==.R  
    4ZY0!'be-R  
    o ]UG*2  
    a?4'',~  
    6. 可编程光源:编写代码 ={[s)G  
    Ww9%6 #i t  
    `GsFvxz  
    (Ev/R%Z  
    7^}np^[HB  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 *Uvh;d{  
    P4x Q:$2!  
    Nf.6:=  
    Tw|cgB  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 T %   
    cO9aT  
    (1`z16  
    1]wx Ru  
    9. 测试代码! F dR!jt  
    >7yOu!l  
    XG]ltSOy  
    AV"fOK;#A  
    10. 文件和技术信息 Xr54/.{&@  
    )24c(  
    ][ri A  
    S+03aJNN#  
    \`:X37n)0q  
    QQ:2987619807 8!a6)Zeux  
     
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