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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 .\1{>A  
    5nL,sFd  
    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。 VHhW_ya1g{  
    86(8p_&zC  
    |pB[g> ~V  
    1. 如何查找可编程光源:目录 NQCJ '%L6  
    03aa>IO  
    |/B2Bm  
    -x i]~svg  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 <a_Q1 l  
    Y'6GY*dL  
    *gHGi(U(U  
    3. 编写代码 OEc$ro=m*  
    G  @ib  
    p7y8/m\6  
       'LY.7cW  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 JA'C\  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 =#qf0  
     RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 Zr`pOUk!4  
     Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 {L 7O{:J  
     Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) :BFecS&i5  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 lc%2fVG-e  
     主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 i^LLKx7M&  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 0_7A <   
    W| S{v7[l  
    4. 输出 ^Y"c1f2  
    cnfjO g'\{  
    E>xd*23+\  
    G[7Z5)2B  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 &HdzbKO=  
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 bnS"@^M  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 FF]xwptrx  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 A8bDg:G1i  
    IyvJwrO  
    5. 采样 l*;Isz:  
    FSnF>3kj-  
    vvEr}G  
    ,U9gg-.Lp  
    Q9v OY8  
     代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 ^(5Up=.EA  
     用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 v`i9LD0(  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 |7G +O+j  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 =bt/2 nPV  
    Dk$[b9b  
    编程一个高斯光束 wm>I;|gA)  
    u_+64c_7  
    1. 高斯光束 RL =  
    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: }[a  
    $ekJs/I&  
    7`,A]":;  
    %W!C  
    2. 如何查找可编程光源:目录 ]F:5-[V#  
    nSWW^ ;  
    d^5OB8t  
    vb 2mY  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 q$>/~aVM  
    $2l<X KT-  
    hdZ{8 rP  
    4. 可编程光源:全局参数 zNe>fZ  
    BJzNh>-#=  
    ESdjDg$[u  
    \nQV{J  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 *aKT&5Ch-  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: E .2b@  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 laVqI|0q  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 *_Y{wNF *  
    `Mj>t(  
    5. 可编程光源:代码段帮助 ? OrRTRW  
    :Osw4u]JXd  
    `?Wy;5-  
     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。 nt$V H  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 0 t.'?=  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 :G+8%pUX]  
    y#%*aV}|B  
    9b KK  
    tYE\tbCO'  
    6. 可编程光源:编写代码 3C8cvi[IS  
    ;0j 8Xj  
    S!*wK-  
    BEn,py7  
    [l;9](\8O  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 i9KQpWG:  
    4`(b(DL]  
    !JZ)6mtlr  
    _ ^5w f  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 0Q\6GCzN\  
    Tk(ciwB  
    t[L0kF9en  
    \UKr|[P  
    9. 测试代码! U Ps7{We W  
    U-uBz4Gha  
    ~`7L\'fs  
    p#['CqP8  
    10. 文件和技术信息 Bismd21F6=  
    zT;F4_p3G-  
    p[kEFE,%  
    Q>`|{m  
    更多资料 .2y2Qm  
    njO5 YYOu  
    nJEm&"AI  
    (来源:讯技光电)
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