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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 ;%!]C0 ?  
    DLd1Cl:"~:  
    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。 '|@?R|i0  
    #"!q_@b,D  
    ;3Z6K5z*f  
    1. 如何查找可编程光源:目录 PdSYFJM  
    ]?lUe5F  
    dZ `c  
    PDkg@#&y,k  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 jW;g{5X  
    A^vvw~!d  
    2k M;7:  
    3. 编写代码 D8f4X w}=  
    T,/:5L9  
    Pzte!]B  
       U o[\1)  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 !![HR6"Q  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 `&URd&ouJD  
     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 v4vIcHDs  
     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。 DdCNCXU  
     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) 'q\[aKEX=  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 ff5 e]^,  
     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)。 HwZ"l31  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 _*fOn@Vwo  
    JVR,Py:%G  
    4. 输出 {'z(  
    wyB  
    `rb}"V+  
    1.I58(0~+  
     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。 =fK6P6'B  
     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)。 &vN^ *:Q  
     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。  6h?)x  
     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。 0SV4p.  
    IsiBn(1Z  
    5. 采样 )4^Sz&\  
    Y|cj&<o  
    I R~szUY6  
    /a }` y  
    E7  P'}  
     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。 ?H!QV;ku  
     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。 '$5Qdaj  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 Vp1Ff  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 Ud)2Mq1#M  
    [oOV@GE  
    编程一个高斯光束 #Wq@j1?  
    i-,_:z=J  
    1. 高斯光束 wL[{6wL  
    当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: ?g4S51zpp  
    ,j(S'Pw  
    @  \*Zq  
    &]O^d4/  
    2. 如何查找可编程光源:目录 yOO@v6jO)  
    "'~&D/7  
    1F R  
    1!;4I@W(I)  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 v)JS4KS  
    ,:8 oVq>?  
    ;]>a7o  
    4. 可编程光源:全局参数 oZ>2Tt%  
    B/I1<%Yk  
    _ ($U\FW  
    ` 5SQ4  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 dy4~~~^A  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: lX64IvG8+o  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 |!L0X@>  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 =-]NAj\  
    w%$J<Z^-?  
    5. 可编程光源:代码段帮助 BBa!l e9P  
    d "25e"(~F  
    )i<Qg.@MX  
     可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 465?,EpS  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 4e?MthJ>  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 lJt?0;gn  
    !d&SVS^mo  
    "EnxVV  
    (Q"~bP{F  
    6. 可编程光源:编写代码 bzh:  
    f1|&umJ$  
    7n7UL0Oc1  
    i93^E~q]  
    EZ[e  a<  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 ''}2JJU{  
    as"@E>a  
    !-4VGt&c,  
    0E#?H0<OeG  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 |a=7P  
    ;0-R"c)-  
    u5tUm  
    M/kBAxNIC|  
    9. 测试代码! R]0tG   
    M=4`^.Ocm  
    Esf\Bo"  
    ak zKX}  
    10. 文件和技术信息 f1 `E-  
    Lc0=5]D   
    vw :&c.zd  
    |}Z2YDwO/  
    更多资料: cG{  
    .f`KP!p.  
    *hh iIiog+  
    (来源:讯技光电)
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