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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 ebfT%_N  
    t>Lq "]1  
    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。 ^ZP $(a4  
    #g=7fu{n:  
    O/ybqU\7  
    1. 如何查找可编程光源:目录 y rH@:D/  
    "Rc Ny~  
    ~xCv_u^=  
    <x-7MU&  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 A{|^_1  
    9lqH  
    W-D{ cU  
    3. 编写代码 (P'{A>aHl0  
    As{"B  
    mSeCXCrZlI  
       [] cF*en  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 v9*31Jx  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 ?*LVn~y  
     RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 [8jIu&tJf  
     Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 4Dy|YH$>S  
     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) x/NjdK  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 i/|}#yw8A  
     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)。 sD#*W<  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 /Ixv{H)H  
    k~Z;S QyN  
    4. 输出 qBF6LhR  
    &$yxAqdab  
    Q%r KKOX8  
    Lo,uH`qU  
     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。 \Vb|bw'e(  
     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)。 iVT)V>Up  
     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。  gx9=L&=d  
     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。 &ea6YQ  
    L;h|Sk]{  
    5. 采样 InA=ty]"_U  
    Uz =OTM  
    7?ICXhu9  
    "*< )pnJ  
    7y4jk  
     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。 hh!4DHv   
     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。 "O~7s}  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 nD.K*#u  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 i"#pk"@`  
    ^ 6b27_=  
    编程一个高斯光束 y**YFQ*sc  
    $+|. @ss  
    1. 高斯光束 %0Ibi  
    当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: # Rhtaq9  
    K2{6{X=  
    ',Y`\X  
    p~WX\;   
    2. 如何查找可编程光源:目录 !?)aZ |r  
    i^@hn>s$  
    zJ)`snN|  
    .WLwAL  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 } _=h]|6t  
    ra;:  
    ZZ>F ^t  
    4. 可编程光源:全局参数 $MqEM~^=  
    068DC_  
    9zl-C*9vj  
    0YZ66VN!  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 J@A^k1B  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: qnFg7X>C,  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 ` ZBOaN^if  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 j^.|^q<Y  
     {b|V;/  
    5. 可编程光源:代码段帮助 .=N?;i  
    Vkf c&+  
    &D91bT+L  
     可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 40aD\S>  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 E|3[$?=R  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 &r+!rL Kp  
    ?$MO!  
    + B<7]\\M  
    D+u\ORj  
    6. 可编程光源:编写代码 j-d542"  
    e=+q*]>  
    +~EnrrT+W  
    tzY?LX[3  
    1{Ik.O)  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 CF6qEG6  
    FqZD'Uu7  
    a4XK.[O  
    >y+?Sz!  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 +TAyCxfmt  
    HQSFl=Q  
    Wo  Z@  
    {11 3B)  
    9. 测试代码! {]%7-4E  
    cqaq~  
    7pN&fAtj/  
    3L-$+j~u  
    10. 文件和技术信息 X/bu z  
    2UopGxrPKw  
    p0D@O_ :5  
    ju!V1ky  
    更多资料 W6RjQ1  
    ^A=2#j~H\  
    MAp#1+k  
    (来源:讯技光电)
     
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