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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 s+^1\  
    9t8ccr  
    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。 tg<bVA)E'J  
    ~*`wRiUhis  
    $QwzL/a  
    j$4lyDfD  
    1. 如何查找可编程光源:目录 !j3Xzn9  
    "V5_B^Gzb]  
    UG]x CkDS  
    ZgmK~iJ  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 >y$*|V}k  
    !uA'0U?ky  
    }H/94]~tH  
    3. 编写代码 i_nUyH%b  
    ;Mr Q1  
    hl2|Ec  
       W #kLM\2L  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 aM:tg1g  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 G]dHYxG  
     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 4C3i  
     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。 AjsjYThV  
     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) '1d0 *5+6k  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 !e~d,NIy  
     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)。 :u2tu60&MJ  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 4-9cp=\PE  
    D\E"v,Y\+O  
    4. 输出 ebLt:gGo  
    4$4Tx9C  
    Psm9hP :m  
    wQM( |@zE}  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 W k"_lJ  
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 qj^A   
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 COD^osM@  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 j`_Z`eG  
    0|{":i_s  
    5. 采样 (1'sBm7F  
     h}}7_I9  
    iphdJZ/f  
    @?</8;%3W  
    S)"vyGv  
     代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 5oOs.(m|*C  
     用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 kn WI7  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 L>N)[;|  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 UM'JK#P"  
    [mF=<G"  
    编程一个高斯光束 ) urUa E  
    1M[|9nWUC  
    1. 高斯光束 r)<n)eXeD  
    当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: .SBN^fq  
    5!6}g<z&L  
    }@53*h i(  
    >_X(rar0  
    2. 如何查找可编程光源:目录 }-&#vP~I  
    ~\zIb/ #  
    'NnmLM(oh  
    t'C9;  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 .o8pC  
    M F$NcU  
    z7a @'+'  
    4. 可编程光源:全局参数 ^!O2Fw  
    jQ(%LYX$  
    [U7r>&  
    vY,]f^F"  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 H$&P=\8n  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: OW8TiM mK  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 l_2YPon  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 ~SEIIq  
    |G)bnmi7  
    5. 可编程光源:代码段帮助 ;;LiZlf  
    +R31YR8C0  
    uJ,I6P~9  
     可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 B_%O6  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 o7g6*hJz  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    KpO%)M!/Z#  
    EtcXzq>w  
    2f 9%HX(5  
    puGy`9eKv1  
    6. 可编程光源:编写代码 ralU9MN.  
    |>nVp:t^  
    bvo }b-]E  
    zrur-i$N+  
    iLFhm4.PO  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 uTP4r  
    e#4 iue7U  
    `Y7&}/OM  
    1;+(HB  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 /A`Ly p#  
    ':,p6  
    nZUBblRJ)  
    {7FD-Q[tS  
    9. 测试代码! =v=H{*dWA  
    =+wkjTO  
    }-M% $ ~`  
    " gi 1{  
    10. 文件和技术信息 $ZE"o`=7  
    z^9df(  
    t`A5wqm  
    Gt?ckMB  
    I*8_5?)g<  
    QQ:2987619807 HLDg_ On8  
     
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