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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 ca6kqh"  
    I%?ia5]H  
    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。 G_cWp D/  
    f=,(0ygt/  
    #Y>os3]  
    31*0b|Z  
    1. 如何查找可编程光源:目录 .5AyB9a%&  
    %pd-{KR  
    kZU v/]Y.  
    P/?'ea  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 5&Vp(A[m[  
    }K3!ujvR  
    0x1#^dII  
    3. 编写代码 I&Dp~aEM]  
    kD?lMA__  
    3v?R"2\qS  
       F?y4 L9|e  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 iVdY\+N!<  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 `=QRC.b  
     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 @!np 0#  
     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。 :*<UCn""  
     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) }<7S% ?TY  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 dd> qy  
     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)。 MpCK/eiC  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 V;-$k@$b.  
    +$SJ@IH[<  
    4. 输出 0; PV gO;9  
    9*b(\Z)N  
    ]38{du  
    +BaZl<ZP1s  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 hT DFIYV  
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 'Z{_w s  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 l2|[  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 =F 9!)r  
    !M*$p Qi}  
    5. 采样 sngM4ikhs  
    .W*"C  
    y(92Th$  
    8x/]H(J  
    nP5T*-~  
     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。 x(r~<a[  
     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。 @ )< 3Z  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 tQYkH$e`/{  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 e]Q bC "  
    -+)06BqF}  
    编程一个高斯光束 yZc_PC`  
    #fQ}8UxU,  
    1. 高斯光束 ymo].  
    当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: (;6vT'hE  
    ^(c.A YI  
    /Y_)dz^@  
    1Ht&;V  
    2. 如何查找可编程光源:目录 g*-%.fNA  
    Xub<U>e;b  
    E,wOWs*  
    i+XHXpk  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 P+2@,?9#  
    )/mBq#ZS  
    Mep ct  
    4. 可编程光源:全局参数 15dbM/Gj  
    k[<Uxh%  
    JC#M,j2  
    2T&n6t$p  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 ]mZN18#  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: G W@g  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 0E^6"nt7N  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 Nay&cOz  
    5!V%0EQqw  
    5. 可编程光源:代码段帮助 viXt]0  
    vp2s)W8W  
    Uz$.sa  
     可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 )0UXTyw^  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 *i,@d&J y]  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    BH3%dh :9  
    'fS&WVR?  
    + rN&@}Jt.  
    n~Qo@%Jr  
    6. 可编程光源:编写代码 {$P')> /  
    /O {iL:`  
    2Sb68hJIE  
    /kH 7I  
    IDn$w^"  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 F`8B PWUY  
    -F~"W@9r  
    Mo4k6@ht_  
    AU3>v  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 =tQ^t4_  
    +.pri  
    3!qp+i)?  
    Y DWV=/  
    9. 测试代码! lNbAt4]}f(  
    ~9ynlVb7)r  
    ~pWV[oUD  
    L{F[>^1Sb  
    10. 文件和技术信息 GJj}|+|  
    +rWcfXOHM  
     eo&^~OVT  
    oa<%R8T?@  
    @wPyXl  
    QQ:2987619807 F9Co m}  
     
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