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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 =8AT[.Hh  
    OW7  
    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。 >>U>'}@Q  
     :Sq] |)  
    g6GkA.!X$  
    1. 如何查找可编程光源:目录 :gVUk\)  
    |cvU2JI@  
    n6/Ous  
    E }L Hp  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 8Q'Emw |  
    >Bt82ibN  
    HI.*xkBXl&  
    3. 编写代码 u#0snw~)/  
    ]G/m,Zv*:  
    }A)\bffH  
       GEBSUvM7  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 -`O{iHfM|P  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 "#Rh\DQ  
     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 OF-k7g7  
     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。 .wfydu)3  
     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) $J[( 3  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 VY?9|};f  
     主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 u47<J?!Q  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 8=8 hbdy;  
    kf, &t   
    4. 输出 XiUq#84Q  
    MpV<E0CmE  
    p.DQ|?  
    6Yu:v  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 V6]6KP#D  
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 wlS/(:02  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 =pH2V^<<#  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 P}R:o   
    nm^HL|  
    5. 采样 E~!$&9\  
    E C#0-,z  
    8Fn\ycX#"l  
    R9XU7_3B  
    .u-a+ac<  
     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。 zl0{lV  
     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。 [+ud7l  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 f ULt4  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 !T 6R[  
    o Pe|Gfv\G  
    编程一个高斯光束 s9 - qR_  
    PR:k--)D  
    1. 高斯光束 s68(jYC7[  
    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: N} EKV  
    FI.te3i?7  
    ,9&cIUH  
    Bf{u:TCK  
    2. 如何查找可编程光源:目录 %M6 OLq!K  
    \8vP"Kr  
    CPz<iU  
    SUS=sR/N  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 VotC YJ  
    `DM%a~^yg  
    I G1];vX  
    4. 可编程光源:全局参数 ,H=k5WA4m  
    c_8&4  
    0ho;L0Nr'  
    I8xdE(o8+  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 %:3XYO.w-  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: _w^,j"  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 n0(Q/  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 >0^<<=m  
    gV_v5sk  
    5. 可编程光源:代码段帮助 >|f"EK}m!  
    q}U+BTCZ  
    [F-R*}&x  
     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。 sd%j&Su#4  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 sJ6.3= c  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 g=Xf&}&=x  
    f$I=o N  
    atL<mhRz  
    X[BP0:`t  
    6. 可编程光源:编写代码 Be6Yh~m  
    35\ |#2qw6  
    $1f2'_`8~  
    p-4$)w~6i  
    h}O tz "  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 rA~f68h|  
    yl[I'fX66  
    0jTReY-W  
    &@iOB #H  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 (< +A  w7  
    +B*]RL[th  
    IeYYG^V<A  
    WZQ2Mi<&1'  
    9. 测试代码! bzr2Zj{4  
    v[dU UR f  
    {'b;lA]0  
    !"^Zr]Qt+\  
    10. 文件和技术信息 Y'U1=w~E  
    (&}[2pb!  
    /7}pReUj  
    5kGniG?T#  
    更多资料 >|taU8^|G}  
    a?[[F{X9^  
    ] Q5:JV  
    (来源:讯技光电)
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