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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 S$+vRX7  
    R?Ki~'k=  
    光学仿真提供最大的功能多样化是我们的最基本目标之一。在本文档中,我们将展示如何在VirtualLab Fusion中使用可编程光源:一种对自定义基本光源模型空间相关性的定义方法,其可用于如完全相干光源,单色光源的建模;或者是一个更复杂的单模形式(可能是一个部分空间相干或者复色的)。尽管高斯光是一种已经包含在VirtualLab Fusion中的光源模型,但我们在此处仍然使用其用为一个简单的编程示例。 qWHH% L;  
    +e`f|OQ  
    F5gL-\6  
    1. 如何查找可编程光源:目录 R(kr@hM  
    n wToZxHZ~  
    KFdV_e5lU  
    Cv>|>Ob#  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 |zKe*H/  
    \ZigG{  
    LgjL+w19  
    3. 编写代码 [95(%&k.Q  
    tjBs>w  
    wW1aG  
       pB&3JmgR$)  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 >:Na^+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。 UQaLhK v:  
     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  VljAAt  
     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。 `g<@F^x5  
     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) D*o_IrG_(  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 %UI.E=`n  
     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)。 ZvpcjP  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 |[CsLn;  
    e ,/I}W  
    4. 输出 A)kx,,[  
    8E&}+DR?  
    $/Gvz)M  
    @ JZ I  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 `L`qR,R  
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 ~.u}v~ F  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 4[ M!x  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 UZi^ &  
    !lKO|Y  
    5. 采样 &dh%sFy  
    =dHM)OXD"  
    WM.JoQ  
    S 3Tp__  
    UQ:H3  
     代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 Gi~p-OS,  
     用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 5DK>4H:  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 :.'<ndM  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 ah1d0e P  
    L@HPU;<  
    编程一个高斯光束 Bq.@CxK  
    g34<0%6jd  
    1. 高斯光束 {E-.W"t4  
    当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: 8i!AJF9IQ}  
    ((Ak/qz  
    _T&?H&#  
    mcy\nAf5%  
    2. 如何查找可编程光源:目录 Y (x_bJ  
    9 [v=`  
    =dx!R ,Bw  
    'A;G[(SYy  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 n1m[7s.[&  
    z}.y ?#  
    S<rdPS*P  
    4. 可编程光源:全局参数 ']Gqa$(YC  
    'MRvH lCM  
    mE'y$5ZxY  
    GR@!mf  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 ^hzlR[  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: FRd!UqMXY  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 <`k\kZM  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 T$T:~8tK3  
    ^E\{&kaUp  
    5. 可编程光源:代码段帮助 G3'>KMa.  
    9]fhH  
    usH9dys,  
     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。 0{^vqh.La  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 _x&;Fa%  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 qYR $5  
    wwrP7T+d  
    dU1w)Y  
    W^npzgDCo  
    6. 可编程光源:编写代码 :,g nOfV=  
    c[\ :^w^I6  
    |x@)%QeC  
    mbB,j~;^6H  
    G6(k wv4  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 BZq_om6  
    (MhC83|?  
    !l|v O(  
    RO[Ko-m|/N  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 hTcy;zLLS  
    *vt5dxB  
    aSdh5?  
    *p:`F:  
    9. 测试代码! CF"$&+s9  
    9qN4f8R  
    ]x1MB|a6  
    5I/wP qR[  
    10. 文件和技术信息 _OV\W'RrA  
    ^ CVhV  
    kR$>G2$!  
    JLUG=x(dA  
    更多资料 jXA!9_L7  
    y6NOHPp@  
    BC*vG=a  
    (来源:讯技光电)
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