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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 ~sM334sQ  
    pM>.z9  
    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。 \\[P^ tsF  
    blLX ncyD  
    W7.]V)$wM  
    $Q?UyEi  
    1. 如何查找可编程光源:目录 (j2]:B Vu  
    _3)~{dQ+  
    A0'Yfuie  
    _N<8!(|w  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 ^f4qs  
    " I:j a7  
    r> NgJf,  
    3. 编写代码 I+}h+[W  
    &ed.%:  
    {~Phc 2z  
       J H6\;G6  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 A6-JV8^  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 rl!c\  
     RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 :g][99  
     Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 q'PA2a:  
     Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) _m;Y'  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 d kPfdK}G  
     主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 XWK A0  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 n`}vcVL;  
    ujHqw Rh  
    4. 输出 tM~R?9OaJ  
    y+@7k3"  
    f\1)BZ'I  
    7Qz Uw  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 I:[3x2H  
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 -(~CZ  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 CmM K\R.  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 )~rN{W<s`H  
    kAU[lPt*R  
    5. 采样 =! /S |  
    TN(1oJ:  
    e;!si>N  
    Hj LY\.S  
    S$ dFz  
     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。 ;ZB[g78%R%  
     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。 0zetOlFbO  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 m%l\EE  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 }>>BKn   
    Yaht<Hy  
    编程一个高斯光束 9tWu>keu  
    a//<S?d$:  
    1. 高斯光束 R Mrh@9g  
    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: Z_Hc":4i  
    |I6\_K.=L  
    t*~V]wZ  
    qf7 lQovK  
    2. 如何查找可编程光源:目录 pvD\E  
    d A[I  
    W/L~&.'  
    hxGZ}zq*S  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 ):31!IC  
    ymiOtA Z  
    q0&g.=;  
    4. 可编程光源:全局参数 :[?hU}9  
    :iP2e+j  
    C0Z mv  
    a^>0XXr}Y  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 1!~=8FTv  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: = a$7OV.  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 ?zM]p"M  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 l`M{Ravvn*  
    )OS^tG[=  
    5. 可编程光源:代码段帮助 >$j?2,Za(V  
    3o5aB1   
    9{]U6A*K0w  
     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。 >hQeu1 ~W  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 3dTz$s/[  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    HN]roSt~  
    }4b 4<Sm_h  
    \]1qAFB5  
    =W$ f +  
    6. 可编程光源:编写代码 ;shhg z$  
    DD{-xCCR  
    P>j^w#$n  
    a<*q+a(*W  
    ).0klwfV  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 c@>Tzk%?"  
    m-Z<zEQ  
    dj>zy  
    F9IrbLS9c  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 nLicog)!I  
    R OsR;C0!  
    8w /$!9[  
    ;5Spdi4w  
    9. 测试代码! cBZ$$$v\#  
    d 5jZ?  
    .^ djt  
    e!k1GTH^  
    10. 文件和技术信息 [@ >}  
    0P i+ (X  
    q(xr5iuP_  
    HueGARS  
    F#Y9 @E  
    QQ:2987619807 cip5 -Z@8  
     
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