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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 EODB`$+  
    .w'vD/q;  
    光学仿真提供最大的功能多样化是我们的最基本目标之一。在本文档中,我们将展示如何在VirtualLab Fusion中使用可编程光源:一种对自定义基本光源模型空间相关性的定义方法,其可用于如完全相干光源,单色光源的建模;或者是一个更复杂的单模形式(可能是一个部分空间相干或者复色的)。尽管高斯光是一种已经包含在VirtualLab Fusion中的光源模型,但我们在此处仍然使用其用为一个简单的编程示例。 iPU% /_>  
     R<&FhT]  
    [,7-w  
    1. 如何查找可编程光源:目录 6+%-GgPf  
    x}"Q8kD  
    #\b ;2>  
    jfSg){  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 w`#fH  
    E/"SU*Co  
     rA#s   
    3. 编写代码 94z8B;+ H]  
    wW()Zy0)  
    =h\E<dw  
       A70(W{6a9@  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 TSXTc'  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 px [~=$F  
     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 $xcv>  
     Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 6F ;Or  
     Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) WD;)VsP  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 1 ;Ju]  
     主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 cj^bh  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 Ars,V3ep  
    7:kCb[ji"  
    4. 输出 Y`]rj-8f0B  
    6 6dTs,C  
    [0op)Kn  
    ;@!;1KDy  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 S>EDL  
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 poY8 )2  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 WgZ@N  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 cyb(\ fsC  
    qvN"1=nJ  
    5. 采样 x:C@)CAr  
    EP0a1.C  
    [)iN)$Mv  
    +U=KXv  
    \d5}5J]a&n  
     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。 <)J55++  
     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。 &z QWIv  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 9/Wn!Ld  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 +Wd L  
    * 2%oZX F  
    编程一个高斯光束  0/*X=5  
    85 Dm8~  
    1. 高斯光束 'F<Sf:?.p  
    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: 7H?! RYrx  
    rxArTpS{.#  
    =ty2_6&>  
    D0KELA cY  
    2. 如何查找可编程光源:目录 bx]1 4}6  
    a^x  0 l  
    1V\1]J/  
    +ruj  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 4zwif&  
    sHF%=Vu  
    xT/9kM&}L  
    4. 可编程光源:全局参数 ]Qc: Zy3  
    rSbQ}O4V  
    6iyt2q kh  
    G*=H;Upi  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 ?Cc$]  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: LsnXS9_  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 gi '^qi2  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 #W.bZ]&WA  
    hOV_Oqe4?  
    5. 可编程光源:代码段帮助 BHIM'24bp  
    )biX8yq hR  
    /T{mS7EpYc  
     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。 '2j~WUEmg  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 (s.o  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 z^"?sd  
    FmR\`yY_,  
    &4[<F"W>47  
    Us*Vn  
    6. 可编程光源:编写代码 OY$7`8M[  
    }&=uZ:  
    "NlRSc#  
    ;\1b{-' l  
    @RQ+JYQi  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 @i\7k(9:A  
    x={kjym L  
    5N Fq7&rJ6  
    Un~]Q?w  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 Xk;Uk[  
    }D(DU5r  
    ,CN#co  
    P: jDB{  
    9. 测试代码! hLCsQYNDU  
    9{T 8M  
    |yuGK  
    6_x}.bkIx=  
    10. 文件和技术信息 -i2D#i'  
    se }pdL}  
    T,A!5V>cX  
    <d3PDO@w/  
    更多资料 BXagSenc  
    ^p{A!I!  
    V,99N'o~x  
    (来源:讯技光电)
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