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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 r{\BbUnf)  
    ZfPd0 p  
    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。 %MJL5  
    ~x|aoozL  
    *u>lx!g  
    1. 如何查找可编程光源:目录 /!3ZWXY\  
    {p`mfEE (  
    {O^TurbTFA  
    .u1X+P7  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 :O $@shV  
    0K<x=-cCB  
    Ia629gi5s  
    3. 编写代码 d^F|lc ]8  
    )K~w'TUr  
    HH)"]E5  
       XTJvV  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 &E bI Op  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 P+<BOG|m  
     RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 CjZZm^O  
     Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 ha*X6R  
     Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) c juZB Fl  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 43zUN  
     主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 |G(1[RNu  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 =/FF1jQ  
    ''IoC j  
    4. 输出 F4Zn5&.)  
    xXX/]x>  
    LVnHt}  
    s]U4B<q  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 FigR1/3o'6  
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 ;U Yc  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 (;a B!(_  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 ?d$"[lKX  
    |h}B{D  
    5. 采样 CSL#s^4T  
    8L%M<JRg~  
    `)32&\  
    $>*Yhz `  
    nnNv0 ?>d(  
     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。 t<nFy  
     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。 oid[syPB  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 dpwD8Q< U  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 YOyp|%!  
    |; $Bb866/  
    编程一个高斯光束 fXO_g  
    mEFw|M{  
    1. 高斯光束 e+'%!w"B  
    当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: xCWz\-;  
    hSB?@I4s<\  
    jd 1jG2=f  
    _%y4q%#  
    2. 如何查找可编程光源:目录 q$[n`w-  
    ;+ azeW ^  
    5 L/x-i  
    p3c"ZPO~z  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 BOvF)4`  
    V1B(|P  
    P7:d ly[,q  
    4. 可编程光源:全局参数 _;hf<|c  
    3e%nA8?  
    mN*?%t  
    ;o0#(xVz  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 s~^}F+n  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: 3J~0O2  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 y6-XHeU  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 %MZP)k,&U  
    g # S0V  
    5. 可编程光源:代码段帮助 }#1/fok  
    VfSj E.|  
    T%$jWndI  
     可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 ba3*]01Yb  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 |mhKIis U  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 &<3&'*ueW  
    " .4,."  
    :@eHX&  
    :ofBzTNwZ  
    6. 可编程光源:编写代码 "?3`  
    edipA P~!  
    D3D}DaEYj  
    k GHQ`h  
    AiP!hw/V$  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 tGjhHp8}c  
    r^0F"9eOL  
    Ag9?C*  
    :g6n,p_#  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 ),(V6@Z?  
    8R/dA<Ww  
    ",yc0 2<  
    <lE?,jl  
    9. 测试代码! 3B0PGvCI1  
    =-"c*^$]  
    )Ry<a$Q3  
    .fAv*pUzU  
    10. 文件和技术信息 .ubE2X[][  
    cl@g  
    v6GPS1:a  
    ?'s6Xmd  
    更多资料 nXy>7H[0  
    V5i*O3a~   
    $pyOn2}  
    (来源:讯技光电)
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