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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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    离线xunjigd
     
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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2018-11-30
    关键词: 编程光源
    摘要 >Je$WE3  
    }1V+8'D  
    光学仿真提供最大的功能多样化是我们的最基本目标之一。在本文档中,我们将展示如何在VirtualLab Fusion中使用可编程光源:一种对自定义基本光源模型空间相关性的定义方法,其可用于如完全相干光源,单色光源的建模;或者是一个更复杂的单模形式(可能是一个部分空间相干或者复色的)。尽管高斯光是一种已经包含在VirtualLab Fusion中的光源模型,但我们在此处仍然使用其用为一个简单的编程示例。 6(htpT%J  
    3Rsrb  
    {g1R?W\LZ  
    1. 如何查找可编程光源:目录 HGh)d` 8  
    v^Fu/Y  
    _7;G$\^&.  
    3$K[(>s  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 qRcg|']R  
    ;g+fY 6  
    !blGc$kC  
    3. 编写代码 sh`3${  
    =HIKn6C<  
    hSAI G  
       Z[Iej:o5  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 N.]~%)K:{  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 aL;zN%Tw  
     RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 b5jD /X4  
     Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 9{S$%D  
     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) 4, Vx3QFZ  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 edpRx"_  
     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)。 =^*EM<WG)  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 "7Kw]8mRR  
    5"!K8 N  
    4. 输出 E#tfCM6  
    yHs9J1S f  
    +"WNG  
    "W4|}plnu  
     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。 S{]3e-?  
     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)。 Lr\(7r  
     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。 pBBKfv  
     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。 n4XkhY|  
    |pMP-  
    5. 采样 P@5-3]m=  
    67}8EV!/k  
    6MU;9|&  
    yU7XX+cB7  
    eL)m(  
     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。 [ 4IqHe  
     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。 Y4,p_6aKJ]  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 F8tMZ,:  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 aWLA6A+C&  
    9<P%?Q  
    编程一个高斯光束 D?* du#6  
    GvA4.s,  
    1. 高斯光束 (o{x*';i4  
    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: Iw#[K  
    :(3'"^_NA  
    ,?%Y*?v  
    MOB'rPIUI  
    2. 如何查找可编程光源:目录 " ? V;C  
    gr.G']9lNq  
    :l Z\=2D  
    @RoU   
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 TOSk+2P  
    wu{%gtx/;^  
    Qch'C0u  
    4. 可编程光源:全局参数 6 9uDc  
    #Ak9f-pf  
    -(%Xq{  
    c1*^ \   
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 hA&m G33  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: K h&a#~c  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 PqyR,Bcx0  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 F<2gM#jLB  
    L/bvM?B^  
    5. 可编程光源:代码段帮助 d=\\ik8  
    k4:=y9`R}$  
    '?{L gj^R  
     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。 Q4N0j' QA  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 %t:13eM  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 kqC7^x  
    !|ic{1!_  
    7eZwpg?K  
    H6 $pA^  
    6. 可编程光源:编写代码 r>"l:GZ  
    DC$> 5FDv  
    biQ~q $E  
    #xhl@=W;  
    y{tM|  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 =fhRyU:C[z  
    a][Tb0Ox  
    su8()]|0x  
    6"+bCx0:  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 ?#ywUEY* i  
    Ipow Jw^  
    _XI,z0(  
    /KO2y0`  
    9. 测试代码! Q b5vyV `  
    H}1XK|K3#H  
    k)9 pkPl  
    (|y@ ftr@  
    10. 文件和技术信息 c&SSf_0O*  
    :pP l|"  
    8..g\ZT  
    N\hHu6  
    更多资料 #CB`7 }jq  
    R}OjSiS\  
    dW|S\S'&  
    (来源:讯技光电)
     
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