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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 $-'p6^5  
    jFfuT9oId  
    光学仿真提供最大的功能多样化是我们的最基本目标之一。在本文档中,我们将展示如何在VirtualLab Fusion中使用可编程光源:一种对自定义基本光源模型空间相关性的定义方法,其可用于如完全相干光源,单色光源的建模;或者是一个更复杂的单模形式(可能是一个部分空间相干或者复色的)。尽管高斯光是一种已经包含在VirtualLab Fusion中的光源模型,但我们在此处仍然使用其用为一个简单的编程示例。 `+cc{k  
    =Is.T  
    YNV4w{>FD  
    1. 如何查找可编程光源:目录 kKwb)i  
    =NxT9$V  
    eSNi6RvE  
    N 0h* |  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 ;2 -%IA,  
    !2>MaV1,  
    O+hN?/>v  
    3. 编写代码 QQ^P IQj  
    ibo{!>m  
    *^+8_%;1  
       swEE >=  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 N9 yL(2  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 `) s]T.-  
     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 kX!TOlk3  
     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。 dHjJLs_  
     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) Oo<L~7B  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 #wn`choT'  
     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)。 j}~3m$  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 x`/"1]Nf  
    ,x#5.Koz  
    4. 输出 \UZlFE  
    P5/\*~}  
    ~kM# lh7At  
    *m$P17/C  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 ";\na!MT  
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 8wJfG Y  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 #_)<~  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 ,kiyx h^  
    'o41)p  
    5. 采样 1#BMc%  
    ;Gf,$dbWn  
    8bT]NvCA  
    v%8.o%G  
    _?Q0yVH;,  
     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。 ? I7}4i7  
     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。 VnqgN  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 imGg3'  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 h8#14?  
    JRfG]u6GU  
    编程一个高斯光束 rt-^?2c?  
    );-?~   
    1. 高斯光束 R0|dKKzS  
    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: 3 sUTdCnNf  
    J${'?!N  
    zF'LbQz0[  
    $J]VY;C!  
    2. 如何查找可编程光源:目录 PX7@3Y  
    BllS3I}V  
    /{h@A~<96  
    )bCw~'h*  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 @K{1O|V  
    {p -q&k&R|  
    )?es3Ehqq  
    4. 可编程光源:全局参数 LHit9O[_/s  
    7Aj o9  
    1>5l(zK!9  
    fGK=lT$  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 l-?B1gd,l  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: :2+,?#W  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 !h\>[O  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 $Sz@u"ig%  
    S}QvG&c  
    5. 可编程光源:代码段帮助 9@'^}c#  
    `XT8}9z!  
    V5ve  
     可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 *2nQZ^c.  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 ;/hR#>ib  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 8OV;&Z,x  
    K=S-p3\g  
    ] yg3|C;  
    SQ$|s%)oB  
    6. 可编程光源:编写代码 _>:R]2Ew  
    g7Xjo )  
    x}\_o< d  
    ^t p6G  
    1#]0\Y(  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 4gyC?#Ede  
    suo;+T=`I  
    tsGt,]O30  
    'aj97b;lpG  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 "e)C.#3  
    S_ELZO#7  
    c4\Nuy  
    W>^WNo3YQ$  
    9. 测试代码! | DB7o+4  
    VR5CRNBJ  
    6A$  Y]u  
    ?o0ro?9j  
    10. 文件和技术信息 $9~6M*  
    "`va_Mk  
    l*l?aI  
    F},#%_4  
    更多资料 ( L{>la!  
    )iKV"jsC  
    r2t|,%%N7  
    (来源:讯技光电)
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