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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 qt@/  
    $Lj ]NtO  
    光学仿真提供最大的功能多样化是我们的最基本目标之一。在本文档中,我们将展示如何在VirtualLab Fusion中使用可编程光源:一种对自定义基本光源模型空间相关性的定义方法,其可用于如完全相干光源,单色光源的建模;或者是一个更复杂的单模形式(可能是一个部分空间相干或者复色的)。尽管高斯光是一种已经包含在VirtualLab Fusion中的光源模型,但我们在此处仍然使用其用为一个简单的编程示例。  nz?[  
    [gBf1,bK  
    HZAT_  
    1. 如何查找可编程光源:目录 u*@R`,Y   
    +JtKVF  
    X "7CN Td  
    7_ix&oVI  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 P6GTgQ<'BA  
    zj r($?  
    6#U~>r/  
    3. 编写代码 >;4q  
    u9f^wn  
    U6/7EOW,  
       mvjx &+q  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 *:H,-@  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 [`GSc6j  
     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 1TQ?Fxj  
     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。 o)5zvnu7  
     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) anW['!T9{s  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 J-<P~9m~I  
     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)。 ?sQg{1"Zr  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 3q/Us0jr  
    clU ?bF~e1  
    4. 输出 6HCg<_j]  
    g*b`o87PI  
    tlQ6>v'  
    l!:bNMd  
     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。 "~ID.G|<  
     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)。 _5 SvZ;4  
     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。 =7+%31  
     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。 2B$dT=G  
    ?-c|c_|$  
    5. 采样 @2"3RmYLo  
    TQO|C?  
    x,^-a  
    =Lkn   
    (m2%7f.I  
     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。 IB# ua:  
     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。 'df@4}9  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 4S'e>:  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 c{Z "'t7  
    l\ dPfJ  
    编程一个高斯光束 cV>?*9z0  
    q* lk9{>  
    1. 高斯光束 B`QF;,3S  
    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: Kq")|9=d  
    h i!K-_Uy  
    >e!J(4.-  
    ?M'CTz}<\  
    2. 如何查找可编程光源:目录 K7 C <}y  
    SHYekX  
    7Z2D}O +  
    Ru`afjc  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 !PoyM[Z"f  
    8WDL.IO  
    ?&0CEfa?  
    4. 可编程光源:全局参数 G h+;Vrx  
    X$==J St  
    hub]M  
    2#$7!`6 K  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 ,2!7iX  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: z#RwgSPw6  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 t'Yd+FK   
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 c),UO^EqV  
    8-+# !]  
    5. 可编程光源:代码段帮助 I`B ZZ-  
    g.Ur~5r  
    kVsX/ ~$  
     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。 I*U7YqDC9  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 XC6|<pru  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 _lI(!tj(  
    ):G+*3yb  
    prO&"t >  
    ,+BFpN'  
    6. 可编程光源:编写代码 )xc1Lsrr9  
    =UO7!vr;[  
    @}UOm- M  
    O~8jz  
    -U> )B  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 v89tV9O)  
    A* qR<cp[  
    6$PQ$  
    0KExB{K  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 :Hitx  
    9r\p4_V  
    ^K`PYai  
    |(x%J[n0+  
    9. 测试代码! te;bn4~  
    $n8&5<  
    ]p(es,[  
    qtVgjT2#H  
    10. 文件和技术信息 ;(E]mbV'=  
    a)Ht(*/B  
    M&Q&be84  
    9_*3xu<7i  
    更多资料 @?tR-L<u  
    4%v-)HGh  
    4UL"f<7 T  
    (来源:讯技光电)
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