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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 ?gU - a  
    HIj:?y  
    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。 a]V#mF |{  
    o^uh3,.  
    GdScYAC   
    1. 如何查找可编程光源:目录 -{?xl*D  
    Wvd-be  
    !: vQg+S  
    \l[AD-CZPh  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 ~P!=fU)  
    e=jtF"&  
    }7%ol&<@  
    3. 编写代码 %PR,TWe  
    ?<0'h{zNy  
    o=5hG9dj  
       mT j  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 lzFg(Ds!f  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 Ak`?,*L M  
     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)KN5V  
     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。 0^2e^qf  
     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) Zia6m[^Q  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 ][OkydE  
     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)。 s!Id55R]  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 ~d3BVKP5  
    2mx }bj8  
    4. 输出 g*9&3ov  
    E[CvxVCx  
    |~Awm"  
    x1CMW`F  
     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。 JO87rG  
     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)。 H 0Sm4  
     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。 q{yzux  
     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。 =/xXB  
    ZkMHy1  
    5. 采样 4g.S!-H@R  
    LXe'{W+bk  
    ?K.!^G  
    </fTn_{2s8  
    G<*h,'B  
     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。 Uzn  
     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。 a  ?wg~|g  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 2NL|_W/  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 !<-+}X+o8$  
    Y k"yup@3  
    编程一个高斯光束 3 }rx(  
    giN(wPgYP  
    1. 高斯光束 5kv]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: &)~LGWBdC  
    E?m W4?  
    /#xYy^`  
    6& 9q6IIy  
    2. 如何查找可编程光源:目录 .B$3y#TOb  
    t6+>Zr  
    URTJA<r8D  
    %ZlnGr  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 0g@*N4  
    lo >:S1  
    y+VR D  
    4. 可编程光源:全局参数 Rk{2ZUeg  
    ><@& &u.  
    JAL"On#c#0  
    rHtX4;f+><  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 7aN oqS+  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: stCFLYox  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 Yr:$)ap  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 o\y qf:V8  
    rmnnV[@o  
    5. 可编程光源:代码段帮助 =u&NdMy  
    `udZ =S"/L  
    -| t|w:&  
     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。 ]JHY(H2|  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 xWty2/!h  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 1]jUiX=T  
    xJ|Z]m=d   
    a% 82I::t  
    M$LzV}k  
    6. 可编程光源:编写代码 q/YO5>s15  
    nHF  
    gq?~*4H  
    }Qvoms<k  
    'P)[=+O?t  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 Fd0\T#k  
    :20k6)  
    0EP8MRSR  
    l' Z `%}R  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 E@;v|Xc  
    /K#J63 ,  
    ?B,B<@='%  
    >za=v  
    9. 测试代码! ~;Xkt G:  
    /B9jmvj`  
    ol8uV{:"  
    ]r1 C  
    10. 文件和技术信息 ,k3aeM~`%w  
    Bc y$"F|r  
    ;]h:63 S  
    @-qC".CI  
    更多资料: Y~bGgd]T  
    q\5C-f  
    x?Oc<CQ-2  
    (来源:讯技光电)
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