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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 *u>[  
    }f6_ 7W%5  
    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。 S; !7 /z  
    SmP&wNHQf  
    2;SiH]HNS  
    1. 如何查找可编程光源:目录 8(:O5#  
    ]PH'G>x  
    ge&!GO  
    oHethk  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 ukee.:{  
    V$  MMK  
    Bv}i#D  
    3. 编写代码 40;4=  
    <)oW  
    u-wj\BU  
       5W_Rg:J{P  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 [:{HX U7y  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 1|7t q  
     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 o7fJ@3B/  
     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。 [_tBv" z  
     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) =%crSuP  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 eC$ Jdf  
     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)。 Y c>.P  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 *b(nX,e  
    t "[2^2G  
    4. 输出 #<R6!"TNoz  
    @_"Z]Y ,D0  
    D;oX*`  
    Up1e4mNL  
     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。 +78cQqDY!  
     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)。 Cl!qdh6  
     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。 y?xFF9W@H  
     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。 Y$eO:67;  
    U;Q?Rh- W  
    5. 采样 SGLU7*sfd  
    WQltUaF  
    PCiwQ4~  
    AbOF/ g)C  
    lD1m<AC  
     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。 qL!pDZk  
     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。 :>m67Zq  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 |il P>b  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 `z6I][Uf  
    39Tlt~Psz  
    编程一个高斯光束 OP\m~1  
    d01]5'f?o  
    1. 高斯光束 D'\gy$9m1  
    当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: m}sh (W5\  
    pn aSOyR  
    Gx h1wqLR  
    ;0:[X+"(  
    2. 如何查找可编程光源:目录 X32{y973hT  
    "|d# +C  
    ]R]%c*tA  
    @*5(KIeeC>  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 %bgUU|CdA  
    ~>>^7oq  
    3 V0^v  
    4. 可编程光源:全局参数 yey]#M[y  
    C5EaP%s  
    G Y+li {  
    {*K7P>&  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 9wP,Z"  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: =]W[{@P  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 g,}_&+q:.M  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 }<=_&n  
    DAx 1  
    5. 可编程光源:代码段帮助 nm]m!.$d  
    o%[swoM@  
    >AUzsQ  
     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。 c4(og|ifk  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 _.^`DP >  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 j4}Q  
    H[U"eS."  
    ~r?VXO p"  
    `clp#l.ii  
    6. 可编程光源:编写代码 K4Hu0  
    EEj.Kch}4  
    Q4F&#^02y  
    #= @?)\~  
    *apkw5B}C  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 ^BhS*  
    sTw+.m{F  
    QEc4l[^{.B  
    yUEvva  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 QeG3X+  
    n|eM}ymF+  
    WM9z~z'2a  
    cSYMnB  
    9. 测试代码! 8 Cw3b\ne  
    w7b\?]}@  
    CRPE:7,D  
    YZ^mH <  
    10. 文件和技术信息 nG0R1<  
    EjP9/V G@=  
    !AN;  
    :?SD#Vvrh.  
    更多资料 { _~vf  
    2$FH+wuW  
    @IV,sz e  
    (来源:讯技光电)
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