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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 u|$HA>F[  
    Ei]Sks V>*  
    光学仿真提供最大的功能多样化是我们的最基本目标之一。在本文档中,我们将展示如何在VirtualLab Fusion中使用可编程光源:一种对自定义基本光源模型空间相关性的定义方法,其可用于如完全相干光源,单色光源的建模;或者是一个更复杂的单模形式(可能是一个部分空间相干或者复色的)。尽管高斯光是一种已经包含在VirtualLab Fusion中的光源模型,但我们在此处仍然使用其用为一个简单的编程示例。 8o,0='U  
    J7{D6@yLS  
    CHqi5Z/+  
    4PS|  
    1. 如何查找可编程光源:目录 #G0'Q2  
    E3S0u7 Es  
    i}>EGmv m  
    @Q ~; @M  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 X04LAYY_u  
    67T.qX2I$  
    8#A4B2  
    3. 编写代码 XHgW9;M!  
    Txe*$T,(  
    aG =6(ec.  
       n'pJl  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 _[&.`jTFn  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 M"K$.m@t  
     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 o%lxEd r  
     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。 !JDuVqW  
     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) PK&&Vu2M  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 UjJ&P)  
     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)。 K9ih(fh)  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 $1s>efP-  
    ~n0Exw(  
    4. 输出 :si&A;k  
    8VG~n?y  
    `]19}GK~xo  
    "#8^":,4  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 8?<J,zu@AV  
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 jc>B^mqx  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 l&W:t9o  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 XD!}uDZ^  
    rWO#h{  
    5. 采样 >N`, 3;Z  
    (C`nBiL<  
    Ik5-ooZ&{  
    N@'l: N'f4  
    i[.7 8K-s  
     代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 q:jv9eL.O  
     用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 !](Mt?e  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 D"fjk1  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 dYwEVu6q  
    =7:}/&  
    编程一个高斯光束 b/#<::D `  
    ^pfM/LQ@  
    1. 高斯光束 SZ4@GK  
    当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: @LU[po1I  
    T2|<YJ=  
    T# tFzbr  
    F$:mGyl5_  
    2. 如何查找可编程光源:目录 w+\RSqz/  
    9/&1lFKJ  
    xTcY&   
    ,gkWksl9  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 ">fRM=fl  
    & }"I!  
    \ sz](X  
    4. 可编程光源:全局参数 I;$tBgOWq  
    !HXsxNe  
    !([v=O#  
    QqeF   
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 )J[Ady^5  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: K_N`My  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 4l/~::y  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 &XhxkN$8  
    VWCC(YRU|$  
    5. 可编程光源:代码段帮助 <P Vmr2Jp"  
    ( Y mIui>  
    #fyY37-  
     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。 zRau/1Y0  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 t#]VR7]  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    `\BBdQ#bH  
    AMK3I`=8WO  
    k5)IBO  
    c Ct5m  
    6. 可编程光源:编写代码 k.Z?BNP  
    Jx4~o{Z}c  
    1_n5:  
    4tapQgj24  
    `E>o:tff  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口  GL&rT&  
    7tY~8gQel  
    )B5U0iIi  
    TjctK [db@  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 `-rtU  
    Tl^)O^/  
    k@9q5lu;T  
    6HVGqx  
    9. 测试代码! j8t_-sU9 i  
    `3UvKqe  
    &v r0{]V^  
    \5) ZI'q  
    10. 文件和技术信息 DEzL]1;P  
    34vH+,!u  
    q1%xk =8  
    V Z60   
    2|+4xqNJm  
    QQ:2987619807 7^h*rL9  
     
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