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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 N+\*:$>zt6  
    VsC]z, oV  
    光学仿真提供最大的功能多样化是我们的最基本目标之一。在本文档中,我们将展示如何在VirtualLab Fusion中使用可编程光源:一种对自定义基本光源模型空间相关性的定义方法,其可用于如完全相干光源,单色光源的建模;或者是一个更复杂的单模形式(可能是一个部分空间相干或者复色的)。尽管高斯光是一种已经包含在VirtualLab Fusion中的光源模型,但我们在此处仍然使用其用为一个简单的编程示例。 / @&Sqv4?  
    c nzPq\  
    -AX3Rnv^!  
    1. 如何查找可编程光源:目录 .<.qRq-  
    \ *2IU"R  
    j{g{`Qa  
    [3.rG!Na  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 OjN]mp-q  
    jnTl%aQYc  
    HZT;7<  
    3. 编写代码 NQG"}=KA  
    bbJa,}R  
    vzw\f   
       sR6 (8  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 +3C S3fTq  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 L6a8%%`  
     RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 Y%faf.$/9  
     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。 1pV"< ,t  
     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) lwU&jo*@  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 L8W3Tpi&(  
     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)。 iB?@(10}ES  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 3 yElN.=  
    -4Xr5j%o  
    4. 输出 rnr7t \a~]  
    BWs\'B  
    c_iF S  
    U|zW_dj  
     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。 ?d %_o@  
     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)。 mK4a5H  
     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。 *f(}@U  
     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。 T.pPQH__  
    "%Jx,L\f{  
    5. 采样 oqj3Q 1  
    =y':VIVJC  
    HV sIbQS  
    {e~d^^N5  
     &]euN~y  
     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。 5 `+*({  
     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。 Kz%wMyZ:g  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 u&qdrKx  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 .,c8cq?  
    65AOFH  
    编程一个高斯光束 MT9a1 >  
    C{c (K!  
    1. 高斯光束 dI>oHMC  
    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: M*}o{E;  
    `mMD e  
    %pMW5]H  
    6wF ?FtT  
    2. 如何查找可编程光源:目录 H(pOR< `  
    +@!9&5S A  
    SQeQ"k|P%  
    i->sw#  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 J@Li*Ypo  
    g~cWBr%>  
    v7ae^iU  
    4. 可编程光源:全局参数 8^^al!0K~  
    ZK13[_@9  
    2Two|E  
    0{j>u`  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 `Q{kiy  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: BjB2YO& /  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 eSvu:euv  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 tp1{)|pwY6  
    iBZ+gsSP  
    5. 可编程光源:代码段帮助 'aCnj8B  
    }x%"Oq|2]x  
    c`iSe$eS  
     可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 o$Jk2 7  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 /aK },+  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 i P/I% D  
    bk8IGhO|m!  
    ] 03!K E  
     ztTpMj  
    6. 可编程光源:编写代码 IlaH,J7n  
    rp _G.C  
    \>\w-ty[(  
     Pg`^EJ+  
    7ed*dXY*  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 #a/lt^}C*  
    I&^?,Fyy<  
     1 ft. ZJ  
    %~6+=*(\  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 p>MX}^6  
    wo?C 7,-x  
    V-jo2+Y5=  
    AKS(WNGEp  
    9. 测试代码! %2 >FSE  
    0a(*/u  
    p*>[6{$3)O  
    /A_ IS`  
    10. 文件和技术信息 U_14CLs dG  
    b?r0n]  
    bi,%QZZ  
    q6osRK*20  
    更多资料 `pLp+#1 `R  
    3lKIEPf6r  
    ;  I=z  
    (来源:讯技光电)
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