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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 135vZ:S  
    =Mhg  
    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。 <]8^J}8T{D  
    ,.g}W~S)  
    agaq`^[(P  
    C>*n9l[M~  
    1. 如何查找可编程光源:目录 M^H90GN)X  
    CtT~0Y|  
    B#tdLv"I  
    67J*&5? |  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 GM}C]MVD  
    n=`w9qajd  
    jNy?[ )  
    3. 编写代码 lug} Uj  
    !*P&Eat  
    |5 xzl  
       kUHie   
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 p(7QAd4  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 `)[dVfxA  
     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 Sl.o,W^  
     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。 ^'B-sz{{  
     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) V:\]cGA{  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 M}!A]@  
     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)。 F14(;'Az  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 h#{T}[  
    ) p^  
    4. 输出 {Bvm'lq`  
    IT1P Pm  
    L#j |2H|  
    +5*vABvCu  
     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。 5.k}{{+  
     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)。 /{DaPqRa  
     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。 n+quSF)  
     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。 2cjEex:&  
    vOgLEN&]  
    5. 采样 CT}' ")Bm  
    l^,qO3ES  
     N ?+eWY  
    l<2oklo5  
    6_U |(f  
     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。 Q>IH``1*e  
     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。 dwp: iM  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 4p x_ZD#J  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 E0`[G]*G  
    P Ey/k.  
    编程一个高斯光束 y#bK,}  
    _:5=|2-E  
    1. 高斯光束 }Z-I2 =]  
    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: &A"e,h(^  
    "=ElCaP}  
    l7Y8b`  
    t{=i=K 3  
    2. 如何查找可编程光源:目录 O3+)qb!X  
    P/`m3aSzX.  
    c `ud;lI  
    fqX~xp  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 &9@gm--b:  
    !u%9;>T7  
    a hwy_\  
    4. 可编程光源:全局参数 " <*nZ~nE)  
    L"^.0*X/d  
    n7+aM@G  
    <p)Z/  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 RnSm]}?  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: !^1[ s@1  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 ,$BgR2^  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 H%cp^G  
    (s Jq;Z  
    5. 可编程光源:代码段帮助 vu ?3$  
    YJc%h@_=]  
    v\'r Xy  
     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。 N GSS:  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 yP%o0n/"x  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    9iK&f\#5H  
    94+/wzWvi  
    ,wlbIl~  
    pEkOSG  
    6. 可编程光源:编写代码 e^Aa!  
    k%^<}s@  
    E\_W  
    t5n2eOy~T  
    PC[cHgSYU  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 IyT ?-R  
    Y!;gQeC  
    aSTFcz"  
    H):-! ?:  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 0w'|d@*wV  
    N tO?  
    D-~G|8g  
    AX8gij  
    9. 测试代码! srsK:%`  
    :;q>31:h  
    bSY;[{Kl  
    v8>!Gft  
    10. 文件和技术信息 0FTRm2(  
    Y=3X9%v9g  
    k3C"  
    _ r~+p  
    % <^[j^j}o  
    QQ:2987619807 z^gi[ mi  
     
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