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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 90q*V%cS  
    _*+M'3&=  
    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。 {uw]s< 6  
    FIuKX"XR  
    bY`k`3v  
    3TJNlS  
    1. 如何查找可编程光源:目录 v;OA hFr|  
    u`ZnxD>  
    WA<~M) rb  
    %T&kK2d;  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 H;v*/~zl  
    % $J^dF_0  
    g ,.iM8  
    3. 编写代码 jWm<!< ~  
    x[_+U4-/  
    /rquI y^  
       J[^-k!9M  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 CkOd>Kn  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 6(eyUgnb  
     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 1PWDK1GI8  
     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。 {3l] /X3  
     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) i6[Hu8  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 5nk]{ G> V  
     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)。 TG!sck4/-Q  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 ec{pWzAe  
    $:>K-4X\}  
    4. 输出 \KTX{qI"f  
    VlK WWQj  
    M]oaWQu  
    0Rj_l:d=  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 T8v>J4@t  
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 q$\KE4v"  
     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。 gg<lWeS/3  
     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。 XXO   
    >2%!=q3)  
    5. 采样 0;)4.*t  
    pJV<#<#Z  
    ;XANIT V  
    "wdC/  
    6z~6o0s~  
     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。 9OX&;O+5  
     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。 =ove#3  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 Wq]^1g_  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 B%[Yu3gBo  
    H>2)R 7h  
    编程一个高斯光束 3~Ah8,  
    +dlN^P647  
    1. 高斯光束 <&B)i\j8=b  
    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: GP1b/n3F1  
    h(ZZ7(ue  
    "HlT-0F  
    ]5wc8Kh"  
    2. 如何查找可编程光源:目录 $)6y:t"  
    usU5q>1  
    (r.[b  
    2Lm.;l4YO  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 Y'0H2B8  
    Ju# - >]  
    T-0fVTeN  
    4. 可编程光源:全局参数 %qNT<>c  
    z]K:Amp;Z  
    F8KSB"!NR  
    ] %pr1Ey  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 zW8rC!  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: ve<D[jQsk  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 n2cb,b/7  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 (} ?")$.  
    741Sd8  
    5. 可编程光源:代码段帮助 w6aq/m"'  
    IBZ_xU\2  
    T'!7jgk{:  
     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。 yJNQO'wcv  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 E0G"B' x  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    "&W80,O3  
    WWZ`RY  
    0w)Gb}o$  
    },+ &y^  
    6. 可编程光源:编写代码 -Q9} gaH_  
    Mh3Tfp  
    H[S[ y  
    MfQ 9d9  
    3RJsH :u8  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 vnc- W3N  
    ^Y,nv,gYn  
    7Ji|x{``  
    2!QQypQ  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 =# 0f4z  
    *3 8 u ~n  
    ^ZP $(a4  
    hh#p=Y(f  
    9. 测试代码! -c4g;;%  
    cao=O \Y7  
    UB^OMB-W.m  
    %^Zu^uu   
    10. 文件和技术信息 F#=M$j_  
    ;8m)a  
    17la/7l<  
    $Y`oqw?g+^  
    gv\WI4"n  
    QQ:2987619807 bY&!d.  
     
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