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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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    离线xunjigd
     
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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 F!k3/z  
    1w` ]2  
    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。 9_=0:GH k  
    ,Yp+&&p.  
    :| s  
    1. 如何查找可编程光源:目录 EN,PI~~F  
    L3N ?^^]  
    f`;y "ba  
    5{zmuv:  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 EWb'#+BP  
    a*hWODYn  
    c[IT?6J4  
    3. 编写代码 %yyvB5Y^  
    |2Krxi3*  
    f6of8BOg  
       !g`^<y!  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 RJpRsr  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 Pv#Oea?  
     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 l1M %   
     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。 mM[KT} A  
     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) :CeK 'A\  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 (^{tu89ab  
     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)。 B|f =hlY  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 3-=f@uH!  
    c 5%uiv]  
    4. 输出 (yJY/|  
    7 I$~E  
    7:M`k#oDP  
    `i2:@?Kl9  
     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。 Y:?cWO  
     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)。 H1t`fyri2  
     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。 mhNX05D  
     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。 ron-v"!  
    `MLOf  
    5. 采样 o){\qhLp  
    OGR2Y  
    bo-AM]  
    /g`!Zn8a  
    WR.>?IG2E  
     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。 cb3Q{.-.#  
     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。 GXnrVI  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 t?aOZps  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 3 0.&Lzz  
    0X<U.Sxn  
    编程一个高斯光束 94}y,\S~  
    {aVRvZH4  
    1. 高斯光束 Bjp4:;Bb  
    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: 5%jy7)8C  
    0'g e}2^  
    &v/>P1Z G  
    _2a)b(<tF  
    2. 如何查找可编程光源:目录 )z_5I (?&  
    3 ,f3^A  
    |V&E q>G  
    b[2 #t  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 H[Q3M~_E  
    47=YP0r?>T  
    4c]=kbGW  
    4. 可编程光源:全局参数 XOoz.GSQ  
    so>jz@!EE  
    xFzaVjjP  
    20 Z/Y\  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。  u*m|o8  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: 0aqq*e'c  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 `uof\D<']  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 <dKHZ4  
    ]Om;bmwt  
    5. 可编程光源:代码段帮助 s}<i[hY>  
    2w;Cw~<=d  
    Y_FQB K U  
     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。 v[\Z^pccgj  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 emMk*l,  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 4d8}g25C  
    2[CHiB*>  
    (5l'?7  
    98Y1-Z^ .  
    6. 可编程光源:编写代码 '[vC C'  
    'x,6t66*"l  
    wCEcMVT  
    T`2a)  
    tRbZX{  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 d-jZ5nl(  
    AbL(F#{  
    @ek8t2??x  
    m>^vr7  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 ()ww9L2  
    pD]2.O  
    pN{XGkX.  
    .umN>/o[  
    9. 测试代码! ?!u9=??  
    tP89gN^PA|  
    o]B2^Yq;x  
    TMD*-wYr  
    10. 文件和技术信息 rrSFmhQUk  
    GA"vJFQ  
    zbJ}@V  
    l% p4.CX  
    更多资料 qu0 q LM  
    {8556>\~  
    kbSl.V%)  
    (来源:讯技光电)
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