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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 5Z>pa`_$2  
    3x;y}:wQa  
    光学仿真提供最大的功能多样化是我们的最基本目标之一。在本文档中,我们将展示如何在VirtualLab Fusion中使用可编程光源:一种对自定义基本光源模型空间相关性的定义方法,其可用于如完全相干光源,单色光源的建模;或者是一个更复杂的单模形式(可能是一个部分空间相干或者复色的)。尽管高斯光是一种已经包含在VirtualLab Fusion中的光源模型,但我们在此处仍然使用其用为一个简单的编程示例。 zZjLt1  
    {p_vR/ yN  
    %dWFg<< |  
    1. 如何查找可编程光源:目录 +>9^])K|  
    \oZUG  
    5]n<%bP\  
    JU,RO oz(  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 vgbjvyfN  
    ~b<4>"7y.  
    1AEVZ@(j7  
    3. 编写代码 +AC-f2  
     F3r  
    D"XQ!1B%  
       \f Fy$  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 2P> za\  
     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&J ow/  
     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 YH+\rb_  
     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。 IqJ=\  
     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) 3 BhA.o  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 R~c vml  
     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)。 )B5gs%u]  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 G?1V~6  
    I)/7M}t`  
    4. 输出 %oKc?'L0  
    V +<AG*[  
    {-]HYk  
    d"`>&8*  
     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。 v2X0Px_  
     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)。 o*ED!y7  
     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。 fB"gM2'  
     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。 kITmo"$K  
    2_~XjwKE  
    5. 采样 J9t?]9.,:  
    |a:VpM  
    UNLNY,P/!)  
    v5ddb)  
    2*DS_=6o  
     代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 {%~ Ec4r  
     用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 Im1qWe  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 e>9{36~jh  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 T eTOj|  
    2s ,n!u Fd  
    编程一个高斯光束 y:zT1I@>  
    b'"%   
    1. 高斯光束 BjJ gQ`X  
    当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: Jl9TMu!1]  
    `%I{l  
    _ShJ3\,K  
    zd]L9 _  
    2. 如何查找可编程光源:目录 Nmq5Tv  
    r>@/XYK&\  
    6U3@-+lF  
    uy\+#:44d  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 T0)y5  
    qf$|z`c  
    < l ^ Z;.  
    4. 可编程光源:全局参数 9+|,aG s  
    m;1 exa  
    q)i(wEdUZ  
    +Z0E?,Oz  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 ^Exq=oV  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: $466? oI  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 .]l2)OlLQ  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 l@jJJ)Qyk  
    nQVBHL>  
    5. 可编程光源:代码段帮助 L,GtIZkE  
    LA0x6E+I  
    N Uml"  
     可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 }#^F'%zf  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 /aEQ3x  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 )q-!5^ak  
    IvSrJe[;  
    x"T^>Q  
    h"S/D[  
    6. 可编程光源:编写代码 e@VRdhb  
    !+l, m8Hly  
    &N nMz9  
    <a3XV  
    Y>~zt -  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 pU/.|Sh  
    Im#$iPIvT  
    )j*qGsOg  
    ,Ou)F;r  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 cv1L!Ce,  
    "G(/MT^C  
    1nmWL0  
    ,"ZlY}!Gn  
    9. 测试代码! aoX$,~oI5  
    6*Qpq7Ml  
    wUndNE   
    ~`.%n7  
    10. 文件和技术信息 /Qy0vAvJ  
    &[pw LYf7  
    #1k,t  
    w:v:znQrW  
    更多资料 Op~+yMef  
    M?lr#} d  
    |7'W)s5.  
    (来源:讯技光电)
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