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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 =]xNpX)  
    ~uC4>+dk  
    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。 ADv a@P  
    NFLmM  
    h#]}J}si  
    2y_rsu\  
    1. 如何查找可编程光源:目录 b daZ{5^{  
    N>ct`a)BD/  
    f,M$>!$V  
    &%qD Som3  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 {K3\S 0L  
     TWx<)  
    .[2MPjg  
    3. 编写代码 >+vWtO 2  
    IH~H6US  
    ~g|e?$j  
       U"m!f*a  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 1LPfn(  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 :R_{tQ-WG  
     RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 n#J$=@  
     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。 kOdS^-  
     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) :WA o{|&  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 i $I|JJJ  
     主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 JEHV \ =  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 o4~ft!>  
    j~Gu;%tq  
    4. 输出 m qw!C  
    E 3I'3  
    'd U$QO  
    cWRB=`=qz  
     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。 VpV w:Rh>  
     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)。 G=nFs)z  
     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。 M0]l!x#7  
     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。 29qQ3M?  
    FJU)AjS~  
    5. 采样 IB!Wrnj?  
    <q[ *kr  
    f2yv7t T   
    nr-mf]W&  
    _ZS<zQ'  
     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。 A\# ? rK  
     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。 /XMmE  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 @tj0Ir v  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 @nc!(P7_  
    HJcZ~5jf  
    编程一个高斯光束 E,6E-9  
    l&|{uk  
    1. 高斯光束 "V^jAPDXb  
    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: XdS<51 C  
    YKx0Zs  
    H~G=0_S  
    WX=+\`NyJ(  
    2. 如何查找可编程光源:目录 A.h?#%TLL  
    Aj`4uFhiL  
    " LxJPt\  
    ):|)/ZiC'  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 hT]p8m aRZ  
    X_YD[  
    o>*{5>#k'  
    4. 可编程光源:全局参数 'P Yl%2  
    eoL)gIM%  
    B}FF |0<  
    2 sOc]L:9  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 iIF'!K=q  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: (i?^g &  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 W ,U'hk%  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 K5ph x  
    N-Z 9  
    5. 可编程光源:代码段帮助 2kgm)-z  
    .Lp-'!i  
    Hb$q}1+y  
     可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 <qy+@t  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 Rd$<R  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    .o8Gi*PEY  
    @t^ 2/H ?O  
    s6]f#s5o  
    i :$g1  
    6. 可编程光源:编写代码 zc{C+:3$^  
    Wm,,OioK  
    > @%!r  
    k^]~NP  
    d{m0uX56  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 z?aD Oh  
    }*t~&l0  
    *o#`lH  
    >6dgf`U  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 3OZ}&[3  
    [K KoEZ  
    EAkP[au.  
    p[eRK .$!  
    9. 测试代码! ;uDFd04w [  
    X<{m;T `  
    'YeJGzsJp  
    Z4!3I@yZ  
    10. 文件和技术信息 z W _'sC  
    DIRCP=5  
    !v`=EF.  
    3YRzBf:h  
    6\K)\  
    QQ:2987619807 ]5\vYk  
     
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