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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 Vur$t^zE  
    HW"|Hm$Y(  
    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。 D.j'n-yw  
    1s=M3m&H  
    {~k /xM.-  
    1. 如何查找可编程光源:目录  {IYfq)c  
    d[w'j/{  
    S$+vRX7  
    6/wAvPB$  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 *pk*ijdB  
    v6HBO#F'V{  
    m-dne/%_  
    3. 编写代码 +e`f|OQ  
    F5gL-\6  
    R(kr@hM  
       n wToZxHZ~  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 KFdV_e5lU  
     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,.4)k%K  
     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 ~{0:`)2FQ  
     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。 O>w Gc8Of\  
     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) Ji :2P*  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 =2\k Jv3  
     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)。 X~sl5?  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 MmI4J$F  
    (8qMF{  
    4. 输出 KIC5U50J  
    JaXT B"e  
    efy65+~GG  
    JWr:/?  
     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。 #gMMh B=  
     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)。 wxkCmrV  
     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。 3DV';  
     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。 |[CsLn;  
    e ,/I}W  
    5. 采样 fB:9:NX  
    lt|\$Iy(  
    4v T!xn  
    sHyhR:  
    cNtGjLpx;  
     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。 zu5'Ex`gQa  
     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。 A`T VV  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 UZi^ &  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 P(_D%0xKm  
    ^o_2=91  
    编程一个高斯光束 y{,HpPp#o  
    7"2L|fG  
    1. 高斯光束 x9Y1v1!5Pu  
    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: ,a eQXI#@  
    01g=Cg  
    dFS>uIT7X  
    5B#q/d1/a  
    2. 如何查找可编程光源:目录 i6?,2\K  
    l)[\TD  
    jGl8y!aM  
    _7'9omq@  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 n.ZLR=P4  
    4*}[h9J}\  
    uM h[Ht^.  
    4. 可编程光源:全局参数 =@AWw:!:,  
    j2c -01}  
    K 4QJDC8  
    rdhK&5x*  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 t.$3?"60~  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: "~(qp_AI  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 btHN  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 7Ab&C&3  
    DZ92;m  
    5. 可编程光源:代码段帮助 C8rD54A'M  
    &PVos|G  
    A-^[4&rb  
     可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 -$**/~0zU  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 b6:A-jb*I  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 #qrZ(,I@n  
    L^bt-QbhO  
    NUbw]Y90~  
    /ts=DxCC;  
    6. 可编程光源:编写代码 p4C w#)BaS  
    ^u&oS1U  
    GmP)"@O](;  
    JQ=i{9iJ  
    g@wF2=  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 6E/>]3~!  
    xI}o8GKQq  
    8@]*X,umc  
    5LdVcXf  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 (|)`~z  
    |z\5Ik!fF]  
    'kb5pl~U  
    M #'br<]  
    9. 测试代码! IROX]f}r(  
    JBfDz0P  
    #N^TqOr  
    F1)B-wW  
    10. 文件和技术信息 _;(`u!@/{  
    ^]l^q'?>:  
    bP\0S@1YL  
    oFM\L^Y?$$  
    更多资料 s7.2EkGl=  
    M4 SJnE  
    LOQoi8j  
    (来源:讯技光电)
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