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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 Tw^b!74gq  
    *}mk$bA  
    光学仿真提供最大的功能多样化是我们的最基本目标之一。在本文档中,我们将展示如何在VirtualLab Fusion中使用可编程光源:一种对自定义基本光源模型空间相关性的定义方法,其可用于如完全相干光源,单色光源的建模;或者是一个更复杂的单模形式(可能是一个部分空间相干或者复色的)。尽管高斯光是一种已经包含在VirtualLab Fusion中的光源模型,但我们在此处仍然使用其用为一个简单的编程示例。 ?)x"+[2  
    :Fe}.* t  
    NGsG4y^g?z  
    1. 如何查找可编程光源:目录 WX@ a2c.'  
    -+9,RtHR7  
    ozF173iI  
    WS17DsWW  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 &-l(nr]h]  
    1DzI@c~X  
    i@Vi.oc4[  
    3. 编写代码 "n,? )  
    :PJ 5~7C  
    P*9vs%W  
       QQ1|]/)  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 bq+ Q$#F2X  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 Jh)x_&R&Q  
     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 .Zzx W  
     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。 DviRD[+q"  
     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) GW[g!6 6^  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 nB#m?hK  
     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)。 <EHgPlQn  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 x)h|!T=B~  
    j\o<r0I  
    4. 输出 z3\WcW7|  
    63EwV p/|  
    n*Q~<`T  
    W>*9T?  
     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。 U<aT%^_  
     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)。 7 B<  
     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。 }K8W%h<3S  
     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。 i 1{Lx)  
    {4%B^+}T  
    5. 采样 t04_~e  
    +;ILj<!Z7  
    9MI~yIt`L  
    cU+% zk  
    ;nDCyn4i]  
     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。 2Gw2k8g&  
     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。 bGO[P<<  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 \m\E*c ):  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 m7|}PH" 7  
    FM80F_G^z  
    编程一个高斯光束 h !yu. v  
    D;@nrj`.  
    1. 高斯光束 O :'ENoQ:&  
    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: e)#O-y  
    5\?\ |*WT  
    ;E!(W=]*F  
    Q"@x,8xW  
    2. 如何查找可编程光源:目录 tz).]E D  
    yqY nd<K4  
    9}=]oX!+V  
    OrZ=-9"  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 =`1#fQDt  
    d&@>P&AT  
    OIqisQ7ZB  
    4. 可编程光源:全局参数 npj_i /&g  
    YM:;mX5B  
    gq'}LcV  
    *i=+["A  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 0# )I :5  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: S~ff<A>f  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 +i@r-OL   
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 Hju7gP=y}  
    >E9:3&[F  
    5. 可编程光源:代码段帮助 "X.JD  
    Zs(I]^w;d  
    dv_& ei  
     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。 h0=Q.Yz6  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 e1EFZ,EcaO  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 {1<XOp#b  
    ;j#(%U]Vp  
    :c vZk|b%  
    &V$qIvN$  
    6. 可编程光源:编写代码 ':mw(`  
    hZ#ydI|  
    #]~l]Eq  
    -$@$  
    4)cQU.(*k  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 &EELq"5K  
    t7t?xk!2  
    FE0}V}\=h  
    THQd`Lj  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 DR d|m<Z  
    9i&(VzY[=  
    |#&{`3$CG[  
    qHGwD20 ~  
    9. 测试代码! M;96 Wm  
    \A{ [2  
    xD:t$~  
    NFVr$?P  
    10. 文件和技术信息 fAW(  
    S,=#b 4\#%  
    .tg2HKD_lW  
    W -pN  
    更多资料 y4V~fg;  
    8RA]h?$$J  
    8|Q=9mmWOh  
    (来源:讯技光电)
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