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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 6_|iXs(&  
    (xpt_]Q!H  
    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。 f~Y;ZvB  
    VyX5MVh  
    Y TpiOPf  
    1. 如何查找可编程光源:目录 ]1hyvm3  
    F+o4f3N  
    /tm2b<G  
    GuK3EM*_  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 Kb X&E0  
    a-e_q  
    &!P' M  
    3. 编写代码 @)#EZQix  
    RW~!)^  
    .~$!BWP  
       $%BI8_  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 nQGl]2  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 Cj%n?-  
     RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 PRJ  
     Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 /!Ay12lKE}  
     Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) Emy=q5ryl  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 |L/EH~| O  
     主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 9xi nX-x;n  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 IG+g7kDCY  
    QC,fyw\  
    4. 输出 _(zZrUHB  
    xU/7}='T  
    {FQ@eeU  
    =yF]#>Ah  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 oyB gF\  
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 JDJ"D\85  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 zu3Fi = |0  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 )J*M{Gm6i  
    AH{#RD  
    5. 采样 '-U&S  
    i0:1+^3^U  
    InI>So%e|<  
    r<$o [,W  
    Xh}S_/9}5  
     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。 (C;Q<  
     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。 Vwu dNjL  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 V7b;qC'  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 C.BlB  
    xa.tH)R  
    编程一个高斯光束 O8 OAXRt/Y  
    9tX+n{i  
    1. 高斯光束 5JHWt<n{P  
    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: +4$][3.  
    FsO_|r  
    Fw\g\  
    A XhP3B]  
    2. 如何查找可编程光源:目录 ph}%Ay$  
    ^@3,/dH1 t  
    b'``0OB)  
    I8a3:)  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 ,Nt^$2DZW  
    |kH.o=  
    SJ91(K  
    4. 可编程光源:全局参数 'W,*mfB  
    nY7gST  
    QChncIqc  
    Esu {c9,  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 ta6>St7.  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: jST4O"DjM  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 eT Fep^[  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 CT5s`v!s  
    oYdE s&qq  
    5. 可编程光源:代码段帮助 $*VZa3B\  
    T/A2Y+@N;  
    _p>F43%p  
     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。 r<'DS9m  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 r;xy/*%Mtj  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 9dw* ++  
    X;H\u6-|>6  
    DF_wMv:>^  
    cnS;9=,&  
    6. 可编程光源:编写代码 S)g:+P  
    6I: 6+n  
    Unv'm5/L  
    #|4G,!  
    7O'.KoMw  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 $[}EV(#y  
    gyMHC{l/B  
    ~Th,<w*o  
    p U9 .#O  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 ;p2b^q'  
    >{QO$F#  
    (BFwE@1"  
    &e6UEG  
    9. 测试代码! UOsK(mB  
    DI8<0.L  
    q8&l%-d`  
    Rw%% 9  
    10. 文件和技术信息 $'I&u  
    ~uH_y-  
    2cUT bRm  
    F$(ak;v}  
    更多资料 8 eK8-R$  
    qC{JsX`~  
    CvmIDRP*  
    (来源:讯技光电)
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