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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 -g2{68 1`r  
    > I%zd/q?  
    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。 Rk[8Bd?  
    [oHOHp/V  
    w:tGPort  
    1. 如何查找可编程光源:目录 $wXih#7  
    0P:F97"1,  
    >DmRP7v   
    )n7)}xy#z  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 cJ4S!  
    j[T%'%  
    F9D"kG;Dk  
    3. 编写代码 Fr/QW7B5  
    >#i $Tw  
    JE%i-UVH+;  
       y84XoDQ  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 ?lG;,,jc,W  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 d:$G|<uA  
     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 "11j$E9#\n  
     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。 0XQ-   
     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) <\xQ7|e  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 tYI]=:  
     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)。 M7pvxChA  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 |x[$3R1@  
    ht$ WF  
    4. 输出 B#H2RTc  
    R^?PAHE 7  
    "] 9_Fv  
    'v`~(9'Rcj  
     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。 Rmgxf/  
     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)。 9w$7VW;  
     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。 ;op'V6iG  
     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。 V?WMj $l<  
    6A@Lj*:2m  
    5. 采样 v @_?iC"`  
    u p7 x)w:  
    ^8U6"O6|X  
    kOzt"t&  
    J4&XPr9  
     代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 8s&2gn1  
     用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 i!ds{`d  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 t-a`.y  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 #s/{u RYQ  
    <X9T-b"$h  
    编程一个高斯光束 \j/}rzo]  
    s=}~Q&8  
    1. 高斯光束 gtl;P_  
    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: ,$SkaTBe  
    /!o1l\i=5  
    y>&VtN{E  
    012:BZR  
    2. 如何查找可编程光源:目录 aq$62>[  
    2@OBeR  
    orK+B4  
    ge@reGfsB1  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 .w=:+msL{(  
    tgS+" ugl  
    Z@8MhJ  
    4. 可编程光源:全局参数 kkG_ +Y  
    C!oksI  
    ]VmzKA|h+  
    `=PB2'  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 ?cA8P.?^A  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: WCWSLEAza  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 0fZ:")&4,  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 6Eij>{v  
    yDDghW'\WU  
    5. 可编程光源:代码段帮助 z1)$  
    m.|qVN  
    Bl:{p>-q  
     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。 O>kXysMv>  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 &3+1D1"y/  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 Jq=X!mT d.  
    (bM)Nd  
    Q;d+]xj  
    zLE>kK  
    6. 可编程光源:编写代码 0]/,m4a#n  
    ZJ)3GF}4  
    -O>^eMWywo  
    s,{RP0|  
    z|taa;iM  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 {yul.m  
    :9v*,*@x  
    I 0x`H)DA  
    ski1f  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 vCYSm  0  
    Qq @_Z=mt  
    `lH1IA/3  
    -PIA;#Gs  
    9. 测试代码! IF,i^,  
    dlU JYI  
    )M&I)In'  
    z_)OWWdN  
    10. 文件和技术信息  <Hq6]\<  
    mgJ]@s}9  
    %N?W]vbra  
    @1`W<WP  
    更多资料 Dohl,d  
    Xs.$2  
    &Sa_%:*D(  
    (来源:讯技光电)
     
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