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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 .sUL5`  
    A3zNUad;  
    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。 wSs78c=  
    yNQ 9~P2  
    P q( )2B  
    .T*7nw  
    1. 如何查找可编程光源:目录 W/;qMP1"-  
    B Zw#ACU  
    #60<$HO:Z  
    H %PIE1_  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 NPR{g!tK%  
    SHPZXJ{  
    /t?(IcP5  
    3. 编写代码 [h2V9>4:  
    0b}lwo,|\  
    ~ .Eln+N  
       >:P3j<xTv  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 gM3gc;  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 QfM*K.7Sl  
     RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 sw &sF  
     Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 r^6v o6^  
     Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) `+/[0B=.  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 63- YWhs;  
     主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 Bj7\{x,?  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 Lp*T=]C]  
     Q-&]Vg  
    4. 输出 aa1XY&G"!  
    Dl/_jM  
    Vt4}!b(O  
    ;3sT>UB  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 F]?$Q'U  
     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)。 +CNRSq"  
     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。 ~K],hi^<P  
     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。 JnY3]  
    r5iO%JFg  
    5. 采样 Nd!2 @?V4  
    n7q-)Dv_U  
    NV-9C$<n2!  
    \a]\j Zb  
    v V^GIWK  
     代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 3Ob"r`  
     用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 n"K7@[d  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 #1bgV  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 F<(x z=  
    u\.sS|$  
    编程一个高斯光束 #!D5DK@+  
    #=.h:_9  
    1. 高斯光束 ]VYl Eqe  
    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: t+(CAP|,  
    3MzY]J y(  
    [sk"2  
    ? sewU9*  
    2. 如何查找可编程光源:目录 .yP 3}Nl  
    X*yl% V  
    v/haUPWF\  
    Hf-F-~E  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 hB+ t pa  
    TnaIRJ\B  
    Elq8WtS  
    4. 可编程光源:全局参数 ha),N<'  
    K/,lw~>  
    7f$Lb,\y  
    E>1USKxn  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 XN0Y#l  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: O&s6blD11  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 an2Tc*=~l(  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 Q}T9NzOH%  
    -&A[{m<,>  
    5. 可编程光源:代码段帮助 D/Wuan?yPN  
     k WtUj  
    K]oPh:E  
     可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 wm8x1+P  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 =KZ4:d5  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    yi?&^nX@9,  
    PS22$_}   
    xVyUUzXs  
    ezvaAhd{  
    6. 可编程光源:编写代码 ]>L]?Rm  
    eQx"nl3U%  
    zOOX>3^  
    ftPw6  
    YM|S<  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 dmy-}.pqN  
    pQY>  
    F udD  
    H=#Jg;_w  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 }j1Zk4}[x  
     ^gyp- !  
    ["<(\v9P)  
    PuJ{!S\T7  
    9. 测试代码! u&XkbPZ%4c  
    g4~qc I=a  
    ]P$DAi   
    &'b}N  
    10. 文件和技术信息 i_Z5SMZ  
    ~bTae =FP  
    1qe^rz|  
    'kvFU_)  
    ue"?S6  
    QQ:2987619807 Te}yQ=+  
     
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