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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 ,CI-IR2  
    &~Y%0&F,&  
    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。 =w* 8   
    !Rc %  
    wH$qj'G4CN  
    p+8o'dl8=  
    1. 如何查找可编程光源:目录 r.'xqzF/  
    otdRz<C  
    }SC&6B?G  
    YKz#,  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 Ab]tLz|Z  
    a4.w2GR  
    gxhdxSm=2  
    3. 编写代码 { "M2V+ep  
    qw$9i.Z  
    *;)O'|  
       .'&pw }F  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 tfe]=_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。 I-}ms  
     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 ZY8w1:'  
     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。 cxQAp  
     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) `<|tC#<z  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 8h0CG]  
     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)。 m94PFD@N  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 bf@g*~h@  
    f=k#o2  
    4. 输出 v$0|\)E)  
    8HFCmY#  
    ]E-3/r$_cO  
    :Fm*WqZu  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 cE:s\hG  
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 p3Qls*  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 QRvyaV  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 aXQS0>G%(  
    u178vby;l  
    5. 采样 Zj!,3{jX^  
    V]; i$  
    xh bN=L  
    nhdZC@~E0  
    O-HS)g$2  
     代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 \#(1IC`as  
     用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 r :$tvT*  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 U+qyS|i  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 w$/lq~zU  
    z?<B@\~  
    编程一个高斯光束 =]]1x_GB  
    4VZI]3K,  
    1. 高斯光束 l99Lxgx=  
    当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: Gn=b_!  
    |,p"<a!+{w  
    {=3A@/vM  
    Ij7P-5=<  
    2. 如何查找可编程光源:目录 g kO^J{_@q  
    7tXy3-~biz  
    >STthPO  
    EP#2it]0]  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 )-_^vB  
    ru@#s2  
    { 7jim  
    4. 可编程光源:全局参数 2L1y4nnbwo  
    pdRM%ug   
    . 2$J-<O  
    /^AH/,p  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 k7Bh[ ..!  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: Vt(Wy  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 g5@JA^\vZT  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 5aizWz  
    ?VNtT/  
    5. 可编程光源:代码段帮助 sJ|pR=g)!  
    c 9f"5~  
    ]B,tCBt  
     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。 h40;Q<D  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 *sOb I(&  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    {lWVH  
    k}v`UiGM  
    *rmC3'}s  
    $KYGQP  
    6. 可编程光源:编写代码 A:< %>  
    H[u9C:}9b  
    )vS0Au^C~  
    u-t=M]  
    n"htx|v  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 L]H'$~xx*  
    AOZ C D{  
    E xhih^[_  
    \W .CHSD  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 bI &<L O  
    KkZx6A)$u  
    !b+4[ xky  
    LZn'+{\`  
    9. 测试代码! T&_&l;syA  
    _li3cXE  
    +r3)\L{U  
    >Bb X:  
    10. 文件和技术信息 euB1}M  
    BuV71/Vb{Q  
    J _O5^=BP  
    W^[FWFUTY  
    6Cj7 =|L7  
    QQ:2987619807  pX_#Y)5  
     
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