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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 +-'qI_xo  
    [Z,A quCU(  
    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。 64s+ 0}  
    twt Bt L  
    n<8$_?-  
    1. 如何查找可编程光源:目录 Xn"n5 =M  
    n0U^gsD4J  
    Zqd&EOm  
    v6oPAqj,r  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 <?52Svi}}  
    t2p/NIn  
    ?Li^XONz  
    3. 编写代码 ixBM>mRK  
    OnH>g"  
    C-qsyJgZy  
       h@Ea$1'e,  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 aen(Mcd3bg  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 z A&0H  
     RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 @ 5 kKMz  
     Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 (&PamsV*8  
     Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) i0-!!  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 pPo?5s  
     主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 |{PQ0DS  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 >1pD'UZIy7  
    90sMS]a  
    4. 输出 B_hob  
    Qu!\Cx@  
    |rdG+ >  
    *Vfas|3hZI  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 au"HIyi?k  
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 P)1@HDN==  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 kjaz{&P  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 dwrc"GK!o  
    \2_>$:UoV  
    5. 采样 "x\3`Qk  
     =e$ #m;  
    T~"tex]  
    0#K@^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。 @kvp2P+O  
     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。 OOl{  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 vR,HCI  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 t)cG_+rJ  
    a:zx&DwM  
    编程一个高斯光束 `Z|s p  
    @KOa5-u  
    1. 高斯光束 ~lDLdUs  
    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: <$?:|  
    O b8[P=  
    Z6D4VZVF  
    M|n)LyL  
    2. 如何查找可编程光源:目录 n!eg"pL  
    }S#.Pw%  
    $)n{}8^  
    LWVO%@)w  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 ]XPGlM  
    #H!~:Xu   
    /2FX"I[0V%  
    4. 可编程光源:全局参数 ykM#EyN  
    K"}Dbr  
    Q~xR'G[N  
    H ~ks"D1  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 N->;q^  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: JYSw!!eC  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 ="A[*:h C"  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 5@0c@Q  
    }rO4b>J  
    5. 可编程光源:代码段帮助 UD9h5PgT  
    LL[ +QcH  
    hJ}G5pX  
     可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 G x,D'H'  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 +vU.#C_2  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 20fCWVw}?}  
    Ix(4<s  
    Fn[~5/  
    R +\y" .  
    6. 可编程光源:编写代码 ADR`j;2  
    I[4E?  
    yBl<E$=  
    kBONP^xI  
    rW`F|F%  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 N$y4>g  
    RtIc:ym  
    7Ru0>4B  
    ~f@<]  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 Fj]S8wI  
    RF;N]A?*  
    'P~*cr ?A  
    #zy%B  
    9. 测试代码! ] !A;-m  
    :w];N|48s  
    sRMzU  
    YLCwo]\+>  
    10. 文件和技术信息 :?p{ga9  
    xO.7cSqgw  
    ;=7z!:)  
    mi-\PD>X  
    更多资料 "~[Rwh?  
    lyi}q"Kn*;  
    R80R{Ze  
    (来源:讯技光电)
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