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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 R-lpsvDDL2  
    $G}!eV 6  
    光学仿真提供最大的功能多样化是我们的最基本目标之一。在本文档中,我们将展示如何在VirtualLab Fusion中使用可编程光源:一种对自定义基本光源模型空间相关性的定义方法,其可用于如完全相干光源,单色光源的建模;或者是一个更复杂的单模形式(可能是一个部分空间相干或者复色的)。尽管高斯光是一种已经包含在VirtualLab Fusion中的光源模型,但我们在此处仍然使用其用为一个简单的编程示例。 Hu-Y[~9^L:  
    k^C^.[?  
    ll8Zo+-[  
    1. 如何查找可编程光源:目录 -jdhdh  
    tX@G`Mr(  
    `<x((@#  
    ilr'<5 rq  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 i}E&mv'  
    b"7L ;J5|  
    cypb 6Q_  
    3. 编写代码 Wt 1]9{$  
    z8-dntkf  
    }$E341@  
       '%y5Dh  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 @4xV3Xkf&C  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 &&$,BFY4  
     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 q\]"}M 8  
     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。 S<nf"oy_K  
     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) xN CU5  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 f<;w1sM\  
     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)。 Y6w7sr_R  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 = iXHu *g  
    xixdv{M<FF  
    4. 输出 2.PZtl  
    +]dh`8*8>1  
    w8iXuRv  
    Iy8fN"I9D  
     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。 odsLFU(  
     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)。 x*7Q  
     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。 0Q4i<4 XW  
     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。 -~=?g9fGm6  
    AJ"a  
    5. 采样 tQ7:4._  
    XT` 2Z=  
     JcJc&cG  
    lv!8)GX|  
    7,7-E&d  
     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。 2m{d>  
     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。 T:=ST3#m  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 e]DuV)k&  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 G<:gNWXd\  
    wT>~7$=L{  
    编程一个高斯光束 Mfinh@K,  
    [~{'"-3L0  
    1. 高斯光束 X`Jo XNqm  
    当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: k(ho?  
    K=N8O8R$y  
    cJLAP%.L  
    yE{\]j| Zf  
    2. 如何查找可编程光源:目录 ;}KT 3Q<^  
    A~M.v0  
    I#UL nSJ3  
    U+-R2w]#q_  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 tV"Jh>Z  
    ;q&uk -  
    }Yargj_Gn  
    4. 可编程光源:全局参数 FxdWJ|rN9D  
    9 .18E(-  
    MN^d28^/  
    iiLDl  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 Bg.  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: ~A03J:Yc7  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 :j&-Lc  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 p1!-|Sqq  
    au#/Q  
    5. 可编程光源:代码段帮助 }fZ~HqS2w  
    Aaug0X  
    tSVU,m  
     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。  h@CP  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 wnjAiIE5  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 66{Dyn7J~  
    aNUM F  
    5;@2SY7 ,  
    ijACfl{!:t  
    6. 可编程光源:编写代码 1Vx>\A  
    rEwd76?  
    a"m-&mN  
    s1bb2R  
    :"'*1S*  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 L~("C  
    2$b JMx>  
    ^VsE2CX  
    N{H#j6QW  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 "Pl.G[Buc-  
    tQE<'94A  
    %^l&:\ hy  
    a7sX*5t{R  
    9. 测试代码! Ys]cJ]  
    fyEXnmB;  
    n(#[[k9&Ic  
    E&dxM{`  
    10. 文件和技术信息 Ze?n Q-  
    Ac'pu,v  
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    更多资料 K0|:+s@u  
    rP IAu[],g  
    { g4`>^;  
    (来源:讯技光电)
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