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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 u:\DqdlU`  
    ;vgaFc]  
    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 V~3~h8  
    n*N`].r#{=  
    CSMx]jbb  
    1. 如何查找可编程光源:目录 \2)~dV:6+  
    _Ns_$_  
    '6Yx03t  
    .OD{^Kq2  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 =OooTZb:x-  
    $(pVE}J  
    $`Aps7A  
    3. 编写代码 ,}$[;$ye  
    }zHG]k,j  
    lf2(h4[1R  
       !ziO1U  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 <VmEXJIk  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 s!/Q>A  
     RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 l~GcD  
     Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 ((]Sy,rdk  
     Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) stlkt>9  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 IsB=G-s  
     主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 FeuqqZ\=&  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 n7'X.=o7  
    Bfr$&?j#  
    4. 输出 !o8(9F  
    >66v+  
    l%MIna/Tp  
    -l q,~`v  
     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。 ~.8p8\H  
     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)。 %weG}gCM  
     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。 7bx!A+, t  
     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。  :O{ ZZ  
    A$ o?_  
    5. 采样 xX{gm'3UYa  
    zgA/B{DaC;  
    =^gZJ@  
    F]^ZdJ2  
    ?-9It|R  
     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。 3X}>_tj  
     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。 M`.v/UQn  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 |1^ !rHg  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 %jmL#IN)  
    I0C$  
    编程一个高斯光束 x)^t5"F  
    @wOX</_g  
    1. 高斯光束 h$q=NTV  
    当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: +(J{~A~  
    i?CXDuL  
    ~> |o3&G{  
    wdTjJf r  
    2. 如何查找可编程光源:目录 zsha/:b  
    ayoqitXD?  
    X\'+);Z  
     K na  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 x9VR>ux&  
    SFx|9$hXm  
    h[I~D`q)v  
    4. 可编程光源:全局参数 ;]xJC j  
    khtYn.eaL  
    ([L5i&DT  
    \-~TW4dYe  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 &Ew{{t;"  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: 7Q3a0`Iq  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 *&lNzz5&  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 LHJjPf)F  
    [agp06 $D?  
    5. 可编程光源:代码段帮助 Q,z^eMk'd:  
    a}MSA/K(  
    cq \()uF'c  
     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。 yUzpl[*e^o  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 maR5hgWCHe  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 _0(Bx?[h  
    E;Sb e9]   
    ts3BmfR?  
    }hd:avze  
    6. 可编程光源:编写代码 p?,:  
    Y>i?nC%*  
    |VRzIA4M\  
    S.X*)CBB  
    7Ta",S@m  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 szx7CP`<8  
    vPA {)l\K  
    jk'.Gz  
    G 0;5I_D/  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 dJ}E,rW}  
    A$]&j5nh|  
    i-`n5,  
    /?wH1 ,  
    9. 测试代码! UBy< vwnU  
    WfDpeXdO  
    ZW0gd7Wh  
    *.]M1  
    10. 文件和技术信息 1IRlFC  
    Eu^? e  
    u79,+H@ep  
    ufekhj  
    更多资料: 39(]UO6^;  
    P:gN"f6  
    R|Lr@k{6+r  
    (来源:讯技光电)
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