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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: 2018-11-30
    关键词: 编程光源
    摘要 7^syu;DT9Y  
    u4$R ZTC  
    光学仿真提供最大的功能多样化是我们的最基本目标之一。在本文档中,我们将展示如何在VirtualLab Fusion中使用可编程光源:一种对自定义基本光源模型空间相关性的定义方法,其可用于如完全相干光源,单色光源的建模;或者是一个更复杂的单模形式(可能是一个部分空间相干或者复色的)。尽管高斯光是一种已经包含在VirtualLab Fusion中的光源模型,但我们在此处仍然使用其用为一个简单的编程示例。 Bj GfUQ  
    ^6J*:(eM  
    0rvBjlFT  
    1. 如何查找可编程光源:目录 I%NeCd  
    L1f=90  
    nu Vux5:  
    Tv6y +l  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 _mJhY0Oc  
    ) O&zb_{n  
    *qu5o5Q  
    3. 编写代码 &xZSM,  
    j+e~ tCcN/  
    U8-OQ:2.  
       u%lUi2P2E  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 C_JO:$\rE  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 R x(yn  
     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 !a25cm5ys  
     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。 {rK]Q! yj  
     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) EwmNgmYq  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 =iH9=}aBFC  
     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)。 'Lw8l `7  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 ([^#.x)hz  
    3V7WIj<  
    4. 输出 bI`JG:^b  
    \&~YFjB  
    3hxV`rb  
    Xvoz4'Gme  
     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。 bYZU}Kl;(  
     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)。 >; tE.CJH  
     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。 iSUu3Yv,_m  
     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。 gf?N(,  
    \w"~DuA  
    5. 采样 Sk)lT^by  
    29CzG0?B  
    q"oNFHYPDs  
    ;)wk ^W  
    UR9\g(  
     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。 l}r9kS  
     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。 ^do6?e`?-  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 O&&_)  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 E m^Dg9  
    |)C *i  
    编程一个高斯光束 HVhP |+  
    "RM\<)IF  
    1. 高斯光束 OZd (~E  
    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: dsj}GgG?Z  
    W/b)OlG"2  
    :Ocw+X3  
    %K.rrn M  
    2. 如何查找可编程光源:目录 7S^G]g!x  
    $zU%?[J  
    9_,f)2)~W  
    ,,+4d :8$  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 rZcSG(d`53  
    &%GAPs%  
    X/90S2=P  
    4. 可编程光源:全局参数 F#M(#!)Y"  
    Lq1?Y  
    eB=&(ZT  
    <pjxJ<1 l  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 cIG7 Q"4  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: ZO%iyc%  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 U djYRfk  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 R&&&RI3{  
    =6O*AJ  
    5. 可编程光源:代码段帮助 GBWL0'COV  
    D4{KU%Xp&  
    iP;" -Mj  
     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。 PgGUs4[  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 mo] l_'  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 CaO-aL  
    AO]cnh C  
    -W<1BJE  
    u%+k\/Scp.  
    6. 可编程光源:编写代码 )7.DF|A  
    P\<:.8@$S  
    rUmP_  
    i%i />;DF  
    .|5$yGEF_+  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 ed}#S~4q  
    *B}O  
    wT6zeEV~*  
    8.8t$  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 *o4a<.hd2  
    FVBAB>   
    R3l{.{3p2  
    Iz#4!E|<  
    9. 测试代码! `OWHf?t:  
    ZV+tHgzlv5  
    +kQ=2dva  
    YzQ1c~+  
    10. 文件和技术信息 )7NI5x^$  
    7>BfHb  
    |rwY   
    X!^|Tass  
    更多资料 }aR}ZzK/v  
    %dg[ho  
    1O NkmVtL  
    (来源:讯技光电)
     
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