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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 mg]t)+PQ  
    *7o@HBbF  
    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。 C2{*m{ D  
    bH.SUd)  
    \q@Co42n\  
    sBk|KG  
    1. 如何查找可编程光源:目录 Ao+6^z_  
    :cvT/xhO  
    OcLahz6  
    ;,/4Ry22j-  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 goe %'k,  
    ]P/i}R:  
    zY9CoadZ  
    3. 编写代码 h S)lQl:^  
    eLIZ<zzW0}  
    &=]!8z=  
       GkpYf~\Q  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 :%_h'9Qq  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 iPdS>e e  
     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 \%&):OD1  
     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。 :T{VCw:*  
     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) I? ="Er[g}  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 NvC @  
     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)。 xX|f{)<  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 }kG>6_p?  
    +Sc2'z>R  
    4. 输出 *q"1I9zvT  
    R^B8** N  
    7g$*K0m`  
    B@v (ZY  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 orOq5?3  
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 aLl=L_  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 =ld!=II  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 nDcH;_<;9a  
    zm8k,e +5-  
    5. 采样 g&{CEfw&  
    a6@k*9D>  
    "~S2XcR[ E  
    BiDyr  
    #&ei  
     代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 \H&;.??W  
     用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 >{l b|Vx  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 EeH ghq  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 |qVM`,%L  
    #0?3RP  
    编程一个高斯光束 Kn1T2WSAg  
    !L( )3=  
    1. 高斯光束 M N (o  
    当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: hYh~%^0dt  
    .K1wp G[4  
    1:Ff#Eq,s  
    v}id/brl  
    2. 如何查找可编程光源:目录 (>,b5g  
    nBLb1T  
    =dwy 4  
    4T$DQK@e  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 n1aOpz6`  
    2a;[2':  
    P,b&F  
    4. 可编程光源:全局参数 sy-#Eo#3  
    7{l~\] 6d  
    x0%yz+i{:  
    <EdNF&S-  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 # 2FrP5rC  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: |Qb@.  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 _T7XCXEk   
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 Gx4{ 9  
    dWu;F^  
    5. 可编程光源:代码段帮助 ktRGl>J  
    !]5V{3  
    3[m2F O,Z  
     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。 LM 1Vsh<  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。  4CtWEq  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    Jl6lZd(Np  
    p$ETAvD  
    d(:I~m  
    ` @lNt}  
    6. 可编程光源:编写代码 F\v~2/J5v  
    lauq(aD_C  
    4)>S3Yr  
    ,b5vnW\  
    N7KG_o%  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 ^.  
    =q|//*t2  
    )=bW\=[8  
    ~w9`l8/0  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 <r(D\rmD  
    ks %arm&  
    ^t*Ba>A  
    i)Q d>(v  
    9. 测试代码! ~;YkR'q0_  
    9Zmq7a E  
    Ed{sC[j=  
    g$vOWSI +  
    10. 文件和技术信息 \rO!lvX  
    6#.9T;&  
    _ b</ ::Tp  
    86!$<!I  
    ]=]MJ3_7  
    QQ:2987619807 +?[s"(  
     
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