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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 $(D>v!dp  
    m'}`+#C%)  
    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。 60%nQhb  
    |^Y"*Y4*h  
    m,\+RUW'  
    1. 如何查找可编程光源:目录 vU%K%-yXG7  
    nlB'@r  
    9jImuSZ  
    !nl-}P,  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 `D%i`"~Lf&  
    F3(Sb M-  
    &fB=&jc*j  
    3. 编写代码 .;7V]B1o  
    YtvDayR>  
    7<WUj K|  
       ~RVlc;W  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 $CMye; yL  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 ;7s^slVzF  
     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 c #{|sR5  
     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。 (UkDww_!  
     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) ZS+m}.,whQ  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 H8w[{'Mei  
     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)。 }Ecv6&G  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 %WU=Vy4  
    c"tlNf?  
    4. 输出 RI8*'~ix]  
    o;6~pw%  
    QP\:wi  
    h.R46:  
     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。 gN<7(F  
     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)。 05H:ZrUV  
     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。 9BZ B1o 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。 1,=:an  
    H_f8/H  
    5. 采样 !k% PP  
    m^XO77"  
    2o(O`;z  
    "=DQ {(L  
    S6M7^_B4F  
     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。 XdA]);,  
     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。 T&[6  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 .b_ppieNY  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 ;N.dzH2yA  
    H^kOwmSzh  
    编程一个高斯光束 =SmU ;t>t/  
    h'S0XU ;  
    1. 高斯光束 TY% c`Q5  
    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: Fq~Zr;A  
    =KQIrS:  
    %'WC7s  
    mRAt5a#is  
    2. 如何查找可编程光源:目录 ?<.a>"!  
    ^@/wXj:  
    +)yoQRekX  
    EXeV @kg  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 >dK0&+A  
    xkFa  
    yHE\Q  
    4. 可编程光源:全局参数 07>m*1G  
    +mBS&FK  
    &i3SB[|  
    8Kl&_-l{b  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 C+t3a@&|  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: Y.I~.66s  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 4 ;_g9]  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 '%/=\Q`  
    3}V (8  
    5. 可编程光源:代码段帮助 #Ev}Gf+5Q  
    MzB.Vvsy%9  
    #@-dT,t  
     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。 r{?qvl!q  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 BYdG K@ouk  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 {.oz^~zs]g  
    U*{0,Ue'  
    qGN> a[D  
    00IW9B-  
    6. 可编程光源:编写代码 g]h@U&`~u_  
    6?5dGYAX<  
    }>AA[ba"'  
    *MfH\X379  
    A-B>VX  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 G[ns^  
    7./WS,49  
    <WWZb\"{  
    TR*vZzoy  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 @?J7=}bzz  
    FT>>X P8  
    3%r/w7Fc  
    VWt=9D;  
    9. 测试代码! E4\HI+  
    =?4[:#Rh  
    LtwfL^#  
    oR`rs[Kj  
    10. 文件和技术信息 #s(ob `0|  
    8(- 29  
    \H>Psv{  
    QsPg4y3?D  
    更多资料 416}# Mk  
    xc-[gt6  
    .KG9YGL#  
    (来源:讯技光电)
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