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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 1pg#@h[|t  
    7y3WV95Z\  
    为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。 M)!"R [V  
    ~Kt1%&3{a?  
    Woj5 yr  
    1. 如何查找可编程光源:目录 y2#"\5dC  
    |1tpXpe  
    vK@U K"m  
    9) ,|h  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 Ynvf;qs  
    ']>9 /r#  
    +p63J  
    3. 编写代码 zCQP9oK!  
    NN2mOJ:-  
    4_iA<}>|  
       akNqSZwj  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 {J izCUo_'  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 fz`)CWo:  
     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 9Q}g Vqn  
     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。 q4Wr$T$gs=  
     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~bB2APk  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 yyljyE  
     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)。 FG[rH]   
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 i0$*):b  
    O1c:X7lHc  
    4. 输出 1P[x.t#  
    y]+5Y.Cw$  
    s5{=lP  
    +|d]\WlJ  
     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。 Lo_+W1+  
     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)。 8ta @@h  
     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。 bY.VNA  
     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。 ,lA @C2 c  
    bA,Zfsr6#  
    5. 采样 [ 5}Q  
    iLZY6?_^  
    {eI'0==  
    64mEZ_kG,  
    r9&m^,U  
     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。 I/tMFg  
     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。 vs=q<Uw)  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 Rr %x;-  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 qjhV/fsfb  
    hBpa"0F  
    编程一个高斯光束 0=3)`v{S@  
    u-,}ug|  
    1. 高斯光束 "E\mj'k  
    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: f\dfKNm6  
    @9KW ]7  
    $ch`.$wx  
    B8T$<  
    2. 如何查找可编程光源:目录 W6i{ yne W  
    }q@#M8b  
    30uPDDvar  
    Kus=.(  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 <A)M^,#o  
    o= ($'(1  
    0?>(H(D^/  
    4. 可编程光源:全局参数 }Cu[x'J  
    Xj/z),  
    Lcpe*C x-  
    8i`>],,ch  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 zZCRej  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: BNNM$.ZIQ  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 *C5`LgeX  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 - C q;  
    6EyPZ{  
    5. 可编程光源:代码段帮助 ]qv0Y~+`-K  
    )ciP6WzzbI  
    H/*ol^X7  
     可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 950N\Y @u  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 xz"60xxY  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 ~\CS%thX  
    "g ^i%  
    f(m, !  
    xrg?{*\  
    6. 可编程光源:编写代码 P+hcj p*  
    Q!1;xw~  
    }<A.zwB<i  
    Re8x!e'>  
    ~%/Rc`  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 (4R(5t  
    *tF~CG$r  
    b/z-W`gw  
    `sCaGCp  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 4Lt9Dx1  
    <(lA CH  
    T(7`$<TQ  
    M-"j8:en  
    9. 测试代码! ~U&NY7.@  
    eTS}-  
    MJ)lZ!KZ  
    aDNB~CwZZ  
    10. 文件和技术信息 vAUt~ X"  
    ljNwt  
    F(HfXY3  
    (E0   
    更多资料: XX~vg>3_  
    V|MGG  
    XA2Ld  
    (来源:讯技光电)
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