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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 <1^\,cI2  
    ;%#.d$cU  
    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。 $|0?$U7!  
    B#zu< z  
    XGs d"UW  
    1. 如何查找可编程光源:目录 -W6r.E$mC  
    3#d?  
    _^Ds[VAgA  
    S2^Ckg  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 0=WZ 8|R  
    }]fJ[KbDp  
    GS<aXh k  
    3. 编写代码 ?PpGBm2f*  
    FQ" ;v"  
    E0SP  
       @)R6!"p  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 'N7AVj  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 *8WcRx  
     RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 t;^NgkP{$  
     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。 TgDx3U[  
     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) KS9 e V  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 #3+-vyZm  
     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)。 K6 {0`'x  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 %-A#7\  
    +"~~; J$  
    4. 输出 4ONou&T  
    Vm3e6Y,K  
    ``Yw-|&:Ae  
    Eps2  
     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。 "Z\^dR  
     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)。 +W xZB  
     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。 =7*k>]o  
     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。 65@,FDg*i  
    )/B' ODa  
    5. 采样 T({]fc!c  
    Y[\ZN  
    6wmMg i_m  
    hYj!*P)uV  
    *irYSTA$  
     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。 N~Kl{" >`  
     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。 t9Sog~:'  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 z }t{bm  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 fw[Z7`\Q5  
    2X= pu. ;F  
    编程一个高斯光束 Zn-F!Lsv  
    |q( .j4[i  
    1. 高斯光束 DbL=2  
    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: s={jwI50  
    o1dECLQa  
    5LIbHSK  
    H7I&Ky  
    2. 如何查找可编程光源:目录 LKEf#mp  
    u4W2 {  
    ;q3"XLV(T[  
    2G(RQ\Ro*  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 KA"D2j9wn  
    `Dn"<-9:  
    +O2z&a;q  
    4. 可编程光源:全局参数 ;I#f:UQ  
    }8zw| (GR,  
    'f?=ks<  
    p>O>^R  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 *yDsK+[_  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: LH" CIL2  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 FA+'E  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 {cYS0%Go  
    /c>@^  
    5. 可编程光源:代码段帮助 S(c&XJR  
    E\X:VQ9  
    G<8d=}  
     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。 ]<zjD%Ez  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 U)3*7D  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 d=6FL" .o  
    pc=f,  
    |#)S`Ua1  
    mfI>1W(  
    6. 可编程光源:编写代码 '/ >7pB  
    V"r2 t9A  
    ?FRuuAS  
    {cW%i:  
    Kb/w+J S  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 .[qm>j,  
    \'BA}v &/  
    8d!t"oj68  
    o~(/Twxam  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 : }q~<  
    z|^+uL  
    #7Pnw.s3zz  
    _T{ "F  
    9. 测试代码! { +$zgg  
    Q8~|0X\.g  
    WqHsf1? N  
    3T|xUY)G4  
    10. 文件和技术信息 *Bse3%-v  
    A\1X-Mm  
    ):c)$$dn  
    Hkv4^|  
    更多资料 /3!c ;(  
    4fq:W`9sN  
    J$/'nL<{^  
    (来源:讯技光电)
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