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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 ;YL i{  
    B4 }bVjs  
    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。 ~4cC/"q$X  
    S:ztXhif>  
    y1L,0 ]  
    1. 如何查找可编程光源:目录 ENY+^7  
    |]*/R^1>2  
    l%i+cOD  
     %D "I  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 Wo=jskBrQ  
    A&jlizN7  
    R ViuJ;  
    3. 编写代码 @7n"yp*"  
    !jR=pIfq  
    uY'HT|@:{  
       "C`Ub  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 ;,e2egC'  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 @Do= k  
     RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 S|+o-[e8O  
     Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 FaJ&GOM,  
     Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) .#pU=v#/[  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 v/=}B(TDF  
     主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 jRV/A!4  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 SasJic2M  
    q> C'BIr  
    4. 输出 >[*qf9$  
    4+ Z]3oIRE  
    (Ep\Z 6*  
    /&94 eC  
     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。 H<N,%G  
     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)。  ; 4~hB  
     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。 1|wL\I  
     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。 6!FQzFCZq  
    ~&bq0 (  
    5. 采样 HyWCMK6b  
    *;*r 8[U}q  
    y'*K|a TG  
    !C: $?oU  
     0lR5<^B  
     代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 ~qOa\#x_  
     用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 [cp+i^f  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 L;I]OC^J  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 CeC6hGR5  
    }`~+]9 <   
    编程一个高斯光束 sON|w86B  
    @<&m|qtMsz  
    1. 高斯光束 %bfQ$a:  
    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: ~Jz6O U*z  
    N ?"]  
    w+CA1q<  
    kW&TJP+5*  
    2. 如何查找可编程光源:目录 +; AZ+w]ZF  
    )P|),S,;Z  
    oM`0y@QCf  
    Q$Q([Au  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 Y/zj[>  
    j8lb~0JD  
    #O dJ"1A|  
    4. 可编程光源:全局参数 6V01F8&w  
    SI-Ops~e  
    R/z=p_6p7`  
    @6T/Tdz  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 !d0kV,F:  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: f=K]XTw~  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 5"O.,H}  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 W|63Ir67  
    x+@rg];m  
    5. 可编程光源:代码段帮助 4@# `t5H  
    j+  0I-p  
    o:Sa, !DK  
     可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 #'9HU2  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 Qn)a/w-  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 rCdu0 gYT  
    y/ ef>ZZ  
    Qjv}$`M  
    ZX./P0  
    6. 可编程光源:编写代码 338k?nHxv  
    7\Y0z  
    zue~ce73J  
    i6Emhji  
    lchPpm9  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 IKilr'  
    *mvlb (' &  
    x)O!["'"  
    <1${1A <Wa  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 |imM# wF  
    z/@slT  
    aE$[5 2  
    @O^6&\s>  
    9. 测试代码! @YTaSz$L  
    ,S]7 'UP  
    =R$u[~Xl2X  
    dk4CpN  
    10. 文件和技术信息 68C%B9.b'  
    Ig0VW)@  
    = x)-u8P  
    PmEsN&YP]  
    更多资料 ra gXn  
    mLLDE;7|}  
    8\A#CQ5b  
    (来源:讯技光电)
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