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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 A^Kbsc  
    zy*/T>{#  
    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。 l & Dxg  
    B^).BQ  
    rD>*j~_+P  
    1. 如何查找可编程光源:目录 @FdSFQ/9  
    c1X1+b,  
    JNcYJ[wqv  
    d[rv1s>i  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 XMG]Wf^%\<  
    3D?s L!W  
    +r3IN){jz  
    3. 编写代码 w+1Gs ;  
    fdONP>K[E  
    o\vBOp?hj  
       :qC '$dO!  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 |bgo;J/  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 8Lw B B  
     RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 )O:0 ]=#))  
     Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 R$zH]  
     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) \h8 <cTQ  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 E 7-@&=]v  
     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)。 OR[{PU=X  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 8,dBl!G=  
    $XoQ]}"O  
    4. 输出 GfC5z n>  
    "`N-*;*W  
    )8g(:`w  
    FLEo*9u>b  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 !ct4;.2 D  
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 {k rswh3  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 `({T]@]V  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 a&vY!vx 3  
    XrZ*1V  
    5. 采样 H#ClIh?'b  
    kQ]$%Lk[  
    n_'{^6*O  
    A_KW(;50  
    I}R0q  
     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。 bV/jfV"%E  
     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。 QY== GfHt  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 #c2ymQm  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 sH\5/'?  
    Dc)dE2  
    编程一个高斯光束 )=Jk@yj8x  
    $MJm*6h  
    1. 高斯光束 DK}"b}Fvq  
    当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: y!xE<S&Y  
    U(x]O/m  
    4>J   
    ;| 1$Q!4  
    2. 如何查找可编程光源:目录 NVRLrJWpp  
    "Wx]RN:  
    3do)Vg4  
    Ha)ANAD  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 TsTPj8GAl[  
    bV"G~3COy  
    o=1X^,  
    4. 可编程光源:全局参数 fDSv?crv  
    n'emN Ra  
    vx4+QQY P  
    }u1O#L}F5  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 &4_qF^9J  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: \QB;Ja _  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 0 iJue &  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 33}oO,}t,  
    C`q@X(_   
    5. 可编程光源:代码段帮助 A~mum+[5  
    G+F: 99A  
    =z8f]/k*>  
     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。 M8u<qj&<O  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 k!{p7*0  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 k?7 X3/O  
    +zs4a96[  
    HJY2#lSha6  
    KZeQ47|  
    6. 可编程光源:编写代码 * oybD=%4  
    +sJrllrE(  
    %'T #pz  
    K^R,Iu/M  
    D|.ic!w'  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 9HX =T%  
    (IPY^>h  
    1m.W<  
    .rf" (lM  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 Ox-|JJ=  
    > %KuNy{  
    !Ta>U^ 7  
    !*OJ.W&  
    9. 测试代码! C$5[X7'  
    _l1NKk  
    :GJ &_YHf  
    95V@X ^Ee  
    10. 文件和技术信息 7>~5jYP  
    [0D Et   
    YtWJX kB  
    nb>7UN.9  
    更多资料 9WR6!.y#f  
    & :7ZQ1  
    r4#o+qE  
    (来源:讯技光电)
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