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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 <is%lx(GDX  
    "= *   
    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。 ,/..f!bp  
    uG4Q\,R  
    [K`d?&  
    1. 如何查找可编程光源:目录 ?^ `EI}g  
    ?yAjxoE~?  
    LZA pz}  
    d7v_>  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 \>  
    E7|P\^}m(f  
    Y!AQ7F  
    3. 编写代码 xMo'SpVz:  
    x%, !px3s  
    (W_U<~`t  
       Eb9{  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 n}4Lq^$  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 ]nQ(|$rW  
     RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 Ozs&YZ  
     Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 ^|=3sJ4[U  
     Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) |=ljN7]!  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 zNJ-JIo%  
     主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 "6o5x&H  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 &!O~ f  
    1<3!   
    4. 输出 2?\L#=<F  
    ?\![W5uuXG  
    2V=bE-  
    Z1M{5E  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 L=5Fvm  
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 J1{ucFa  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 6*=7ifS  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 6T{SRN{  
    {]dH+J7  
    5. 采样 hZNA I  
    !0 -[}vvU  
    X"3Za[9j  
    lT~A~O  
    >PMLjXK  
     代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 +2S#3m?1  
     用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 Ug,23  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 x$Tf IFy  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 q X>\*@  
    #Ez+1  
    编程一个高斯光束 %e'Z.vm  
    >*cg K}!@  
    1. 高斯光束 o:"^@3  
    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: Y;6%pm$  
     _F9O4Q4  
    JOm6Zc  
    [.`%]Z(  
    2. 如何查找可编程光源:目录 ;5wr5H3  
    zm('\KvT  
    JDy;Jb  
    <OC|z3na_  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 @"E{gM@B  
    Om=*b#k  
    I_h{n{,sr  
    4. 可编程光源:全局参数 czv )D\*  
    5};$>47m  
    +)gXU Vwd  
    J$Qm:DC5  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 ?dcR!-3  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: OnKPD=<  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 :&oUI&(o  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 _noQk3N  
    7berkU0P  
    5. 可编程光源:代码段帮助 L!]~ J?)  
    \O7Vo<B&D  
    hIr$^%  
     可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 o-D,K dY  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 ?$T39U^  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 F}lgy;=h  
    ;I+"MY7D  
    iWN-X (  
    iC{~~W6  
    6. 可编程光源:编写代码 ~BVK6  
    WSY&\8   
    @M V%&y*z.  
    N+vU@)_lC  
    v^lR]9;  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 (&6C,O~n^.  
    A!kNqJ2  
    r $du-U  
    !vQ!_|g1  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 |-zwl8E  
    t|X |67W  
    ,qRSB>5c  
    4JHQ^i-aY  
    9. 测试代码! ^/W 7Xd(s  
    xX'Uq_ Jv  
    FGOa! G  
    RZfC ?  
    10. 文件和技术信息 {zGIQG9  
    a{h(BI^~  
    yvxC/Jo4  
    ~MY (6P  
    更多资料 33kI#45s  
    oQDOwM,  
    R7KQ-+Zb  
    (来源:讯技光电)
     
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