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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 tQrF A2F  
    !=)R+g6b  
    为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。 b I%Sq+"}  
    ;s^br17z~  
    QNN*/n  
    1. 如何查找可编程光源:目录 B% ]yLJ  
    [!g$|   
    8\AyKw  
    |D@/4B1P  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 o@6hlLr  
    1WTDF  
    uVSc1 MS1  
    3. 编写代码 slQxz;t  
    ""Ub^:ucD  
    _mEW]9Sp  
       n?UFFi+a  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 =\QKzQ'BC  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 ZaNZUVBh  
     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 7Gos-_s  
     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。 ;Dw6pmZ  
     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) 5qe6/E@  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 Q; V*M  
     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)。 E$4_.Z8sRw  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 eU*0;#  
    x)]_]_vX  
    4. 输出 tx+KxOt9Y  
    ?Z1&ju,Hd-  
    KTmduf7DL  
    ?Nbc#0pb7  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 3PBGIo  
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 >*wF~G*k  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 03%`ouf  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 ?<*mIf:?  
    CnXl 7"  
    5. 采样 - &7\do<  
    ~Z{IdE  
    ]Qu.-F#g  
    K3;lst>4  
    I6.!0.G  
     代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 K1_]ne)  
     用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 San=E@3}v!  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 Uo~-^w}  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 z{>p<)h  
    m|CB')  
    编程一个高斯光束 z5> {(iY;,  
    &|'t>-de,  
    1. 高斯光束 YF4?3K0F:k  
    当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: NCXr$ES{  
    l>kREfHq!{  
    6m\MYay  
    H[x$65ND  
    2. 如何查找可编程光源:目录 J8;lG  
    fPA5]a9  
    \ y^Ho1Fj  
    [bK5q;#U4  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 >QcIrq%=  
    MT3TWWtZ:  
    &yabxl_  
    4. 可编程光源:全局参数 Ld9YbL:  
    ?R MOy$L  
    '=V!Y$tn  
    Ed>Dhy6\r  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 GdlzpBl  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: O^L#(8bC  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 ;/79tlwq  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 &hSABtr}  
    [#3*R_#8R  
    5. 可编程光源:代码段帮助 Ocp`6Fj  
    zT< P_l  
    WxrG o o^  
     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。 YTk"'q-  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 *?o`90HHP[  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 6 o!*bWh  
    dln1JZ!  
    ;WqWD-C  
    |u@/,x/t  
    6. 可编程光源:编写代码 AY B~{  
    fK?/o]vq  
    d8p<f+  
    +5k^-  
    hh1 ?/  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 6]D%|R,Q#}  
    4[P]+Z5b+  
    s-[v[w'E  
    !Y95e'f.x  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 MJ..' $>TC  
    |}07tUq  
    ~ 7^#.  
    $[*QsU%%  
    9. 测试代码! u &qFE=5:  
    )/{zTg8$?/  
    Ks>l=5~v|  
    .G~Y`0  
    10. 文件和技术信息 /]@1IC{Lk  
    n]Z() "D  
    uA]!y{"}J  
    IBn+4 2V  
    更多资料: :5DL&,,Q3  
    <{Pr(U*7}  
    \kS:u}Ip!  
    (来源:讯技光电)
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