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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 L-rV+?i`6f  
    }$L1A   
    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。 p8@8b "  
    WLw i  
    3!/J!X3L  
    1. 如何查找可编程光源:目录 S9 $t9o  
    m ie~. "  
    m[Ihte->  
    +!px+*)bW  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 WAR!#E#J7  
    mAGD qz>f  
    rtQ{  
    3. 编写代码 pX*E(Q)@!  
    Q&w_kz.  
    DEhR\Z!  
       |6DJ5VFzD  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 ]v),[]Xs  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 ~*y7%L4B  
     RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 +J;b3UE#  
     Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 3`vKEThY)  
     Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) rr\9HA  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 %mU$]^Tw(  
     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)。 2-N7%]h  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 skan1wQ  
    hCF_pt+  
    4. 输出 KnA BFH  
    <T)0I1S  
    4g2`[<S  
    `AvK8Wh<+  
     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。 NS`hXf  
     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)。 hEZo{0:b"  
     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。 NF4(+E9g  
     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。 xoj,>[7 D  
    eFS$;3FP1  
    5. 采样 sb3z8:r  
    yHC[8l8%  
    \o2l;1~  
    zA+0jhuG  
    lX2:8$?X  
     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。 &=M4Z/Ao  
     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。 &Z!y>k%6  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 mbX'*up  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 sq(5k+y*J  
    i<>%y*+@  
    编程一个高斯光束 7A'E+>1d  
    Fq <JxamR  
    1. 高斯光束 x0{B7/FN  
    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: 4:Ju|g]O  
    lg2I|Z6DH  
    Yy]TU} PY  
    &s}sA+w  
    2. 如何查找可编程光源:目录 Uf7ACv)Dn  
    nsXG@CS:  
    8rlf9m  
    DCLu^:|C"  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 IgwHC0W  
    ;8K> ]T)  
    ,ZrR*W?iF  
    4. 可编程光源:全局参数 FNOsw\Bo  
    Akc |E!V  
    V6_":L"!  
    ia; osqW  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 _w %:PnO  
     在此处,添加和编辑两个全局参数:  >Z3>  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 qa@;S,lp  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 Hhk`yX c_  
    ]3='TN8aQF  
    5. 可编程光源:代码段帮助 Ci 4c8  
    eg?p)|  
    N TDmOS\,  
     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。 :%Iv<d<  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 eFf9T@  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 ]}l.*v\uK  
    \h s7>5O^K  
    )=#Js<&3:  
    a=y%+E'a '  
    6. 可编程光源:编写代码 NX(+%EBcA  
    \nuz l   
    1R*;U8?  
    zd- *UF i  
    ;=^J_2ls  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 ZrNH:Z:5  
    QQ{*j7i)  
    $6 Hf[(/e  
    -$=RQH$9  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 AB+lM;_>  
    }W!w  
    Xg1TX_3Ml  
    ?G~rYETvw  
    9. 测试代码! b%"/8rK  
    IDqUiN  
    Iix:Y}  
    x5smJ__/  
    10. 文件和技术信息 .=G3wox3  
    Qh Rj*,  
    nTs\zikP  
    IUh9skW5  
    更多资料 U+4[w`a}  
    8dt=@pwx&  
    edpRx"_  
    (来源:讯技光电)
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