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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 ,g'>Ib%  
    |t"CH'KJZ  
    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。 #P!<u Lc%  
    I[rR-4.F]  
    z\FBN=54z  
    1. 如何查找可编程光源:目录 _KloX{a  
    Qu<6X@+5  
    O\uIIuy  
    l4mRNYv)z  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 E el*P M  
    +*W lj8  
    IAbQgBvUD  
    3. 编写代码 VZ IY=Q>g  
    F6J]T6 Y  
    +<$nZ=,hsy  
       )AEtW[~D  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 E"[p_ALdC  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 qh W]Wd" g  
     RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 a/s5Oit2'X  
     Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 ,_$J-F?  
     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) D HQxu4  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 LV1drc  
     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)。 ?zP 2   
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 s[eSPSFZ  
    vC1fKo\p  
    4. 输出 yX*$PNL5w  
    3st?6?7|  
    GwXhn2  
    jLn#%Ia}  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 RIUJX{?  
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 u,:hT] ~+  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 Hr=|xw8.  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 G*_]Lz(N  
    =mX26l`B  
    5. 采样 EF$ASNh"  
    >Mh\jt\  
    `e;r$Vpd_  
    t%e<]2-8  
    *MlEfmB(  
     代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 LRWM}'.s  
     用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 IP{$lC  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 qGhg?u"n:  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 5~UW=   
    ]8"U)fzmc.  
    编程一个高斯光束 aso8,mpZuA  
    7jxx,#I:  
    1. 高斯光束 bbjEQby  
    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: 8G$BQ  
    8JQ\eF$ma  
    7l/ZRz }1  
    ZXo;E  
    2. 如何查找可编程光源:目录 "doiD=b  
    0=U|7%dOL  
    &RbP N^  
    ?zC{T*a  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 1_!?wMo:f  
    fD(r/~Vu  
    6`6 / 2C$%  
    4. 可编程光源:全局参数 ZDL1H3;R  
    ~uq010lMno  
    D/"velV  
    S,5>/'fy0  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 |ssl0/nk  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: LauGT* z!  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 xR kw+  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 Xm|~1 k_3  
    ?%~^PHgZ|  
    5. 可编程光源:代码段帮助 CLmo%"\ s  
    rp"5176  
    jTg~]PQ^  
     可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 PW5)") z  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 =NY55t.  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 djnES,^%9  
    WvArppANo  
    #Ff8_xhP2  
    ?B e}{Qqlg  
    6. 可编程光源:编写代码 opm_|0  
    &b^~0Z  
    (K8Ob3zN_  
    )=iv3nF?6N  
    ?ZGsh7<k  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 {PxFG<^U  
    k]$oir  
    z7sDaZL?_  
    VJTO:}Q  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 7$g$p&,VX  
    eC%Skw  
    Dj c-f  
    6@8t>"}  
    9. 测试代码! Nb9GrYIS  
    VZr:yE  
    =9 )k:S(  
    R)*DkL!  
    10. 文件和技术信息 N8Zz6{rp  
    GrJLQO0$N  
    [|c%<|d2  
    6YNL4HE?  
    更多资料 a,S;JF)v  
    Ic_NQ<8  
    i@5Fne  
    (来源:讯技光电)
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