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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 \w@ "`!%  
    DqBiBH[%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。 nTPq|=C  
    ]KRw[}z  
    Sa$-Yf  
    1. 如何查找可编程光源:目录  r(c8P6_  
    32,Y 3!%  
    XRWy#Pj  
    l>jNBxB|/A  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 V3> JZH`  
    Wr\A ->+  
    .d%CD`8!  
    3. 编写代码 ,9~2#[|lq  
    +T]D\];D  
    Vqxxm&^P  
       ~myY-nEY  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 5g;i{T/6~x  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。  F]KAnEf  
     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 \zyvu7YA  
     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。 >Y"Ru#Ju9  
     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) Ya-kM UW  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 9g`o+U{  
     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)。 4Yya+[RY  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 W 33MYw  
    TKZ[H$Z  
    4. 输出 PFPZ]XI%F  
    h_K!ch }  
    z[0B"f  
    4jdP3Q/  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 ,ftKRq  
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 ~-o[v-\  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 K)F6TvWv  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 % *Lv  
    ) i=.x+Q  
    5. 采样 i5jsM\1j  
    &Z 6s\r%  
    6 ly`lu9  
    L/2,r*LNx$  
    qv.s-@l8  
     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。 Ni-@El99  
     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。 &-hXk!A  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 fu $<*Sa2  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 ?I332,,q  
    E8] kd  
    编程一个高斯光束 ;dZuO[4\  
    0;2"X [e  
    1. 高斯光束 4Bz:n  
    当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: z6;6 o!ej  
    .l$:0a  
    b,uu dtlH  
    jPa"|9A  
    2. 如何查找可编程光源:目录 |!E: [UH  
    _mc-CZ  
    u@pimRVo  
    QSSA)  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 6w)a.^yx7  
    q1?}G5a ?  
    &ws^Dm]R  
    4. 可编程光源:全局参数 25{-GaB  
    SZ(]su:  
    (rm*KD"]  
    R]<N";-  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 T1#r>3c\  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: ]-"G:r  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 xTg=oq  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 y$[:Kh,  
    chA7R'+LA  
    5. 可编程光源:代码段帮助 =bJ7!&  
    liU8OXBl  
    Bht!+  
     可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 p(Ux]_s%  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 85?;\ 5%-  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 fs\A(]`$  
    1s/548wu  
    _9:r4|S  
    h5<eU;Rw+  
    6. 可编程光源:编写代码 RG_.0'5=hc  
    xtO#reL"q?  
    Fj4>)!^kM  
    ohna1a^  
    B;e (5y-  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 V@rqC[on  
    n#^ii/H  
    2"6bz^>}  
    `br$kB  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 yQ0:M/r;0  
    sOVU>tb\'  
    TyhO+;  
    Kv9Z.DY  
    9. 测试代码! 0p]v#z}  
    z3I |jy1  
    nO+R >8,Q  
    +}R#mco5K  
    10. 文件和技术信息 KX J7\}  
    Xz`0nU  
    \{ve6`7Rn  
    lHAWZyO  
    更多资料 8qL.L(=\/  
    10_#Z~aU  
    3 3zE5vr  
    (来源:讯技光电)
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