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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 M%#F"^8v  
    " V4@nv  
    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。 ~hb;kc3  
    v[\GhVb  
    n+1`y8dy  
    1. 如何查找可编程光源:目录 v@,`(\Ca'  
    i3vg7V.  
    "9#hk3*GqX  
    }p>l,HD  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 bH g 0,N  
    {^Rr:+  
    [ e#[j{  
    3. 编写代码 i 2 ='>  
    l:OXxHxRi  
    s_P[lbHt.  
       u/apnAW@M  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 K?u:-QX^  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 wA o6:)  
     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 ao"Z%#Jb~  
     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。 7|k2~\@q  
     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) bQ-n<Lx  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 ]Na;b  
     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)。 N>w+YFM  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 ^ f[^.k$3d  
    I2gSgv%  
    4. 输出 >@EwfM4[e  
    {S`Rr/E|%  
    3uL$+F  
    y]g5S-G  
     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。 U45-R -  
     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)。 .Ms$)1  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 @QDUz>_y  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 mr,G H x  
    #n+sbx5~7  
    5. 采样 a1x].{  
    2RdpVNx\y  
    _6->D[dB  
    g&\;62lV%  
    I5E5,{  
     代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 uT Y G/O  
     用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 I7C+XUQkQ  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 |M EJ)LE7  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 9t7 e~&R  
    (`<B#D;  
    编程一个高斯光束 ]d*O>Pm  
    *fSX3Dk  
    1. 高斯光束 <bJ~Ol  
    当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: }Qh%Z)  
    a YY1*^  
    /U>8vV+C  
    UMH~Q`"  
    2. 如何查找可编程光源:目录 'i;ofJ[.c  
    ie/QSte  
    m|[cEZxHB  
    r#d]"3tH  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 <)+;Bg  
    {"0n^!  
    OA7=kH@3c  
    4. 可编程光源:全局参数 2|`~3B)#  
    @^`5;JiUk  
    G }M!  
    1?r$Rx<R  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 5;[0Q  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: 3]>YBbXvE  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 (CE2]Nv9")  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 #Z]<E6<=9  
    !9^GkFR6n  
    5. 可编程光源:代码段帮助 0qBXL;sE  
    O>ZJOKe  
    U}{\qs-zt  
     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。 Q8DKU  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 gIcPKj"8${  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 7VJf~\%1j  
    iz-O~T/^  
    mW)"~sA  
    $-)y59w"  
    6. 可编程光源:编写代码 +@PZ3 [s  
    !Tu.A@  
    .\)p3pC)  
    7wqD_Xr  
    =IIE]<z  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 Uzk_ae  
    _xdttO^N  
    E eCgV{9B  
    U7G|4(  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 Q1 vse  
    m>b i$Y  
    S*rcXG6Q^  
    !v3wl0  
    9. 测试代码! H{;8i7%  
    q5w)i  
    /zV0kW>N  
    D7$xY\0r  
    10. 文件和技术信息 yNQ 9~P2  
    xX])IZ D  
    OZh+x`' #  
    dGc>EZSdj  
    更多资料 $w<~W1\:  
    LZu_-I  
    O0"&wvR+5  
    (来源:讯技光电)
     
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