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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 RQ;w$I\  
    wOg#J  
    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。 @%jY  
    Rxlz`&   
    XhUVDmeUMb  
    9[R+m3V/`  
    1. 如何查找可编程光源:目录 :.u2^*<  
    _+,>NJ  
    3  $a;  
    |$g} &P8;  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 f2u4*X E\  
     De2$:?  
    ,P%i%YPj  
    3. 编写代码 NMS+'GRW  
    pS2u&Y"u|  
    kD(#LM<9s  
       .}Eckqkp  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 Ibg~.>.u{  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 "}vxHN#  
     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 3L36 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。 jq%}=-%KE  
     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) $,B;\PX  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 0g9y4z{H  
     主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 f@2F!  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 k"|Fu   
    9/_~YY=/h  
    4. 输出 v 6s]X*l?  
    -A@/cS%p  
    r uIgoB  
    OF2 W UcQ  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 ^B1$|C D,  
     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)。 `O5427Im  
     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。 Shv$"x:W  
     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。 tSe[*V4{'  
    $z`l{F4eMf  
    5. 采样 N<b~,[yCd>  
    [=",R&uD$  
    Sp2DpGs~  
    *Nfot v  
    z;MPp#Y  
     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。 dL_9/f4   
     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。 e]5NA?2j  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 X`J86G)  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 34Cnbtq^  
    j#xGB]  
    编程一个高斯光束 FmhAUe  
    $ w+.-Tr  
    1. 高斯光束 'rTJ*1i  
    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: =k>fW7e  
    YrYmPSb=  
    b 0qA  
    U#&+n-npO  
    2. 如何查找可编程光源:目录 pRzL}-[/v  
    " %qr*|  
    B]vR=F}*  
    #d06wYz=  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 1wm`a  
    0X4)=sJP  
    Y`#6MhFT7  
    4. 可编程光源:全局参数 {3.n!7+  
    Eg8b|!-')8  
    evpy%/D  
    jgS3#  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 p<zeaf0W  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: *[m:4\  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 b^&azUkMN  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 !Z 0U_*&  
    O=*,  
    5. 可编程光源:代码段帮助 ~y?Nn8+&f  
    >rJ**y  
    EeT 69o  
     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。 "LJV}L  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 X6T[+]Gc  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    N&eo;Ti  
    ?@7!D8$9  
    _RbM'_y+E  
    SM%/pu;  
    6. 可编程光源:编写代码 `<g6^P  
    dpK -  
    ecQ{ePoU  
    5 ba e-  
    2g~ @99`  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 ) <{u oH  
    (wuciKQ  
    7qZC+x6_L  
    >3pT).wH|M  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 Tl'wA^~H  
    B-$?5Ft!  
    /!^,+  
    !h|,wq]k  
    9. 测试代码! 93:oXyFjD  
    \uZ|2WG`  
    -*Rf [|Z  
    ?Z_T3/ f  
    10. 文件和技术信息 _ E-\aS{  
    TnKv)%VF  
     @;$cX2  
    bJ 2>@|3*  
    lS#: u-k  
    QQ:2987619807 vd(S&&]o1  
     
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