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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 WUoOGbA `  
    kgW @RD|  
    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。 K4 %/!`  
    MC!ZX)mF  
    9 [Y-M  
    1. 如何查找可编程光源:目录 s] au/T6b  
    W!la-n  
    Op}ZB:  
    !xK=#pa  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 `8g7q 5  
    Ciihsm  
    WlVl[/qt  
    3. 编写代码 u$*>`Xe6  
    #@f[bP}a  
    v#oi0-9o[  
       #1/}3+=5B  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 @wN G  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 z@U} ~TvP  
     RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 c:hK$C)T  
     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。 $:bih4 @>  
     Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) \~DM   
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 \ v2H^j/  
     主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 ([E]_Q  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 /iQ(3F  
    ^twivNB  
    4. 输出 hv)8K'u  
    *dsX#Iz  
    "IjI'c  
    Ngy=!g?Hk=  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 _eQ-`?  
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 4g` jd  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 I9 64  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 !]koSw}  
    +]wuJSxc  
    5. 采样 '\7G@g?UZ  
    yI;"9G  
    v;2CU  
    L ^J- ("e_  
    6(V /yn ~  
     代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 S]>wc yy=n  
     用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 J7$_VP  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 4[2_,9}  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 X@wm1{!  
    a \5FAkI  
    编程一个高斯光束 Ao.\  
    vZAv_8S)  
    1. 高斯光束 B(5c9DI`  
    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: 8*a), 3aK  
     Lc2QXeo8  
    1 Y/$,Oa5  
    ]7YNIS  
    2. 如何查找可编程光源:目录 -*ELLY[  
    _^S]gmE  
    I["j=r  
    IyUdZ,ba  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 rNN j0zw>  
    J./d!an  
    C"V%# K  
    4. 可编程光源:全局参数 lU4}B`#"v  
    IQ!Fv/I<  
    GF<[}  
    W<b-r^9?s  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 ^krk&rW3  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: %:9oDK  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 e{w>%)rcP  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 &l2TeC@;  
    Ub$n |xn  
    5. 可编程光源:代码段帮助 /Ft:ffR|R  
    :' #\  
    :<S<f%  
     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。 !7p}C-RZp  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 |F$BvCg  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 s4LO&STh{  
    Rd&9E  
    pHE}ytcT  
    PO-"M)M  
    6. 可编程光源:编写代码 s}5+3f$f  
    _'0 @%P%  
    &m^@9E)S/  
    N;sm*+r  
    wEft4 o  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 o @Z#  
    ]1`g^Z@ 0  
    ~eh0[mF^]  
    VDF)zA1V  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 ,I.WX,OR  
    GC@+V|u  
    U^lW@u?:  
    X* eW#|$\  
    9. 测试代码! %ati7{2!  
    <v 0*]NiX  
    p]G3)s@>  
    ?}p:J{  
    10. 文件和技术信息 _c(4o:  
    R3.*dqo$  
    (K..k-o`.  
    B}?IEpYp  
    更多资料 L5fuM]G`  
    d3Di/Iej   
    k\r(=cex6  
    (来源:讯技光电)
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