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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}85o J  
    -%$ dFq  
    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。 pC Is+1O/  
    PX/0  jv  
    LZ:\V)5+  
    1. 如何查找可编程光源:目录 mQuaO# I,  
    bncFrzp#o  
    K<(sqH  
    ^Pp FI  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 k= 1+mG  
    <7) 6*u  
    ]`9K|v  
    3. 编写代码 Xh!Pg)|E  
    P$(}}@  
    BBj"}~da  
       A2S9h,t  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 Uwa1)Lwn  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 POs~xaZ`H  
     RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 TnAX;+u  
     Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 8"^TWzg}L  
     Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) 9hpM*wt  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 f/m6q8!L{  
     主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 `vBa.)u  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 X.|0E87  
    brot&S2P><  
    4. 输出 n/D]r  
    ;wB  3H  
    I%xJ)fIK  
    9x,+G['Zt  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 k JFHUR  
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 3Re\ T  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 pBLO  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 Gjr2]t;E  
    9B0"GEwrs  
    5. 采样 n3,wwymQ  
    Wno5B/V  
    ?yK\L-ad  
    OSk9Eb4ld  
    H:6$) #  
     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。 nsk 6a  
     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。 s ~G{-)*  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 N4-J !r@#~  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 Cn '=_1p  
    ~V)E:(  
    编程一个高斯光束 wYG0*!Vj  
    8?XZF[D  
    1. 高斯光束 J K^;-&  
    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: Bs}>#I  
     qI@_  
    nrBitu,  
    ?C3cPt"  
    2. 如何查找可编程光源:目录 ,pz CJ@5  
    *E'K{?-K  
    |&7,g  
    :~Y$\Ww(~  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 ow "Xv  
    7/L7L5h<  
    P+h&tXZn8  
    4. 可编程光源:全局参数 OFv} jT  
    ,jmG!qJb  
    lH.2H  
    $EF@x}h:A  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 g=Di2j{A  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: |e\%pfZ   
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 2Fi*)\{  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 ): 6d_g{2  
    L8ke*O$  
    5. 可编程光源:代码段帮助 2X_ef  
    !=:c8V  
    LNkyV*TI  
     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。 xTT>3Fj  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 'S" F=)*-  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 M %~kh"  
    d/1XL[&  
    O [/~V=  
    c+=&5=i[3  
    6. 可编程光源:编写代码 |+;"^<T)l  
    4KCxhJq  
    q]x@q  
    tANG ]  
    q@:&^CS  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 Bh?;\D'YC  
    /V&Y@j  
    H;2pk  
    AM>:At Y  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 g5)VV"  
    PBmt.yF  
    mX89^  
    ~"k'T9QBY  
    9. 测试代码! $Tg$FfD6&  
    ;Peyo1  
    AN@Vos Cu  
    '' 6  
    10. 文件和技术信息 J5k%  
    :"4~VDu  
    Zu,f&smb  
    [C$ 0HW  
    更多资料 ,P}c92;  
    H|Ems}b  
    tz,FK;8  
    (来源:讯技光电)
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