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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 $E!J:Y=  
    I]`-|Q E  
    光学仿真提供最大的功能多样化是我们的最基本目标之一。在本文档中,我们将展示如何在VirtualLab Fusion中使用可编程光源:一种对自定义基本光源模型空间相关性的定义方法,其可用于如完全相干光源,单色光源的建模;或者是一个更复杂的单模形式(可能是一个部分空间相干或者复色的)。尽管高斯光是一种已经包含在VirtualLab Fusion中的光源模型,但我们在此处仍然使用其用为一个简单的编程示例。 * ?Jz2[B  
    /)3Lnn{W  
    b #fTAC;<  
    1. 如何查找可编程光源:目录 ;2xO`[#  
    PoSpkJH  
    j+IrqPKC^  
    <wd]D@l7r  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 ~+6Vdx m  
    )Kd%\PP  
    6<76H  
    3. 编写代码 *m+BuGt|  
    =/0=$\Ws  
    7:E!b=o#  
       G&f8n  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 pv)`%<  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 \}0-^(9zd  
     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 \;X+X,M  
     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。 5 `/< v^  
     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) DGESba\2+  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 |I;$M;'r&  
     主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 :mcYZPX#  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 Xd `vDgD  
    0E`1HP"b  
    4. 输出 9LC&6Q5O&  
    T1WWK'  
    0MF}^"R  
    yR5XJ;Tct  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 ,M5}4E7L%s  
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 `{v?6:G:Q  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 sBX-X$*N  
     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。 $FTO  
    (5L-G{4  
    5. 采样 ZJW[?V\5=  
    q!~ -(&S  
    zmuMWT;  
    ),:c+~@@kT  
    V N{NA+I  
     代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 k44Q):ncY7  
     用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 bPK Ow<  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 KL,/2 (  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 QF2q^[>w6  
    O Wp%v_y]  
    编程一个高斯光束 n"Veem[_4g  
    {y=W6uP  
    1. 高斯光束 J5Z%ImiT^O  
    当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: zw<p74DH  
    g]~h(mI  
    U @v*0  
    -7H^n#]  
    2. 如何查找可编程光源:目录 X!hIwiA,t  
    <yA}i"-1W  
    :'L2J  
    F'}'(t+oAm  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 m><w0k?t  
    WUc#)EEM)  
    r;>+)**@vl  
    4. 可编程光源:全局参数 rHge~nY<  
    /&#XhrT  
    9I7\D8r  
    :,12")N  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 L WoG4s?w  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: R:-JkV>e:  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 A5:qKaAq  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 %sBAl.!BN  
    /PBaIoJE  
    5. 可编程光源:代码段帮助 8M,9kXq{L  
    EI>6Nh  
    'n QVj  
     可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 mbRq JT>@  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 n]_[NR) i  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 1LJuCI=~  
    tY${M^^<J  
    `vG,}Pt]  
    -~[9U,  
    6. 可编程光源:编写代码 ,C.:;Ime({  
    @oF$LMD  
    fA%z*\  
    F;ZSzWq  
    b !@Sn/  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 ,Y?sfp  
    =o}"jVE  
    up3O|lj4  
    }eQRN<}P  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 93qwH%  
    p9U?!L!y  
    )0vU k  
    @RFs/'  
    9. 测试代码! ev0oO+u  
    jr7C}B-Fb^  
    .roqEasu8  
    G&xo1K]  
    10. 文件和技术信息 +x? #DH-  
    4h!f/aF'  
    5erc D  
    h eaRX4  
    更多资料 Z@8vL  
    X8dR+xd  
    07Gv*.  
    (来源:讯技光电)
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