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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 ^/Hj^4~_U  
    ?nFT51 t/4  
    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。 |yI?}zyR  
    >NwrJSx  
     <C4^Vem  
    1. 如何查找可编程光源:目录 `.dTkL  
    ?.A6HrAPB  
    WII_s|YSt%  
    1ezQzc2-R  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 >t8eVMMa  
    yh5KN_W  
    (6\A"jey\x  
    3. 编写代码 PyHE >C%  
    i=2+1 ;K  
    No[xf9>t  
       y&__ 2t^u  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 ]-.Q9cjc$q  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 t*Q12Q  
     RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 ,iPkx(  
     Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 *8XGo  
     Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) C-6+ZIk4  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 NHc+QMbou(  
     主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 1xtbhk]D  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 )kUq2 -r  
    `Ze fSmb  
    4. 输出 ~`N|sI,  
    G#% =R`k/  
    50H[u|  
    F37,u|  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 ^$#Q_Y|  
     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)。 Vfw$>og!  
     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。 Y0hL_46>  
     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。 w|5}V6WD  
    q5RLIstQ\  
    5. 采样 q{_buTARq  
    )US) -\^  
    Kc{wv/6}T  
    $Y4 Ao-@  
    54)}^ftY^  
     代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 @LmUCP~  
     用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 G37_ `C  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 )i>KYg w  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 C'$U1%: j  
    \4&g5vE  
    编程一个高斯光束 bIhL!Ty T.  
    $H 9xM  
    1. 高斯光束 1GNA x\(  
    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: ':[y]ep(~|  
    T<?;:MO88  
    \E30.>%,  
    I[|I\tW  
    2. 如何查找可编程光源:目录 %SE g(<  
    Owr`ip\  
    g?`J,*y  
    &d2/F i+  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 xWMMHIu  
    yqU++;6  
    v$cD!`+k  
    4. 可编程光源:全局参数 )>/c/ B  
    /IC' R"V a  
    qRFN@ID$  
    Z*)<E)  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 Yc$|"to  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: ,y>Na{@Y  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 fin15k  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 { nV zN(  
    sHF vzE%  
    5. 可编程光源:代码段帮助  /F_ :@#H  
    0D'Wr(U(  
    5c"kLq6r  
     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。 qj1z>,\  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 g|P hNo  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 @K9T )p]  
    j#&  
    gy{a+Wbc*  
    ;i9CQ0e ?  
    6. 可编程光源:编写代码 G DV-wPX  
    Cu:Zn%  
    'm|m +K83  
    !A!\S/x4  
    `y`xk<q  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 />C~a]}  
    o(P:f)B  
    qN@a<row&~  
    vNC0M:p,  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 $T6Qg(p  
    2?QJh2  
    X}(0y  
    j;)g+9`  
    9. 测试代码! ?N*0 S'dY  
    %7msAvbk  
    %z~U@Mka  
    a[n$qPm}  
    10. 文件和技术信息 |l xy< C4V  
    vC:b?0s#(  
    X:lPWz!7{  
    N;'HR)  
    更多资料 |A0$XU{  
    |QLX..  
    gvNZrp>e!  
    (来源:讯技光电)
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