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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 v&DI`xn~  
    ?PeJlpYzV  
    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。 gmw|H?]  
    SJb&m-  
    2_HNhW  
    1. 如何查找可编程光源:目录 n8~N$tDU  
    bnf'4PAt  
    ;=)k<6  
    <\r T%f}3^  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 B+P(M!m3  
    <wN}X#M  
    :~"CuB/  
    3. 编写代码 -$,TMqM  
    fInb[  
    ry`Ho8N  
       _hAcJ{Y  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 ]sf7{lVT  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 deBY5|  
     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 Ra)3+M!x  
     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。 !![DJ  
     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) Ta ZmRL  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 q6McGHT  
     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)。 .F98G/s  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 jl4rbzse  
    l%k\JY-  
    4. 输出 1F5XvQl  
    *v;2PP[^  
    $p1(He0 2  
    |s7s6k)mm  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 y`Wty@  
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 6KXtcXQ  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 e(]!GA  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 7Od -I*bt  
    x,=&JtKVc  
    5. 采样 NO*u9YH?  
    wcrCEX=I>{  
     :|>h7v  
    8 }I$'x  
    [g7L&`f9  
     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。 JrJo|0Q  
     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。 Kfbb)?  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 L7n D|  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 )X1{  
    zIqU,n|]s  
    编程一个高斯光束 v"y-0$M  
    H`*LBqDk  
    1. 高斯光束 *z5.vtfu!  
    当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: iowTLq!?  
    {j{u6i  
    .T}Wdn g  
    J9\Cm!H  
    2. 如何查找可编程光源:目录 >@U*~Nz  
    f/U`  
    Lm iOhx  
    'F/~o1\.  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 G4Q[Th  
    ST|x23|O]  
    ^7 w+l @  
    4. 可编程光源:全局参数 >"??!|XG^  
    <ykU6=  
    e2AX0(  
    j@AIK+0Qc  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 D@,6M#SK  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: Z-$[\le  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 )cW#Rwu_A4  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 .8 2P(}h  
    ]tim,7s  
    5. 可编程光源:代码段帮助 >1.X*gi?-  
    '3R`lv   
    8^kGS-+^  
     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。 u0}vWkn\4  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 sG(~^hJ_  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 g1;:KzVv  
    u]g%@3Pn  
    Z|&MKG24  
    V)3KS-  
    6. 可编程光源:编写代码 272q1~&  
    -zCH**y%1  
    =h-U  
    ZAW^/bo<  
    $r^GE  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 48J@C vU  
    T tfo^ksw  
    v>6"j1Z  
    loEPr5 bL  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 bYcV$KJk  
    ,A9]CQ  
    G ?9"Y%  
    DKH-Q(M56  
    9. 测试代码! ww)<E`eGi  
    2ElJbN#  
    ru'F6?d  
    Vk` h2BV  
    10. 文件和技术信息 I^* Nqqq  
    {k(g]#pP  
    #./fY;:cj  
    N' F77 .  
    更多资料 y3vdUauOn  
    r^2p*nr}  
    uY0lR:|  
    (来源:讯技光电)
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