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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 R!7--]Wcg  
    Z:,\FB_U  
    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。 {+cx}`  
    >T*BEikC  
    0PFC %x  
    1. 如何查找可编程光源:目录 \'u+iB g  
    ^_3 $f  
    i <gt`UCO  
    Fje /;p  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 A{B$$7%  
    W ^Fkjqpv  
    J Q*~le*  
    3. 编写代码 MIl\Bn  
    roAHkI  
    g8&& W_BI  
       |x1Ttr,  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 B/K=\qmm  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 .Jg<H %%f  
     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 s/~pr.>-l  
     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。 `|"o\Bg<  
     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) .Wp(@l'Hd  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 8KigGhY'ms  
     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)。 C" `\[F`.k  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 ^t<L  
    ;,TT!vea  
    4. 输出 FMn|cO.vEP  
    ]Hi1^Y<  
    kO^  
    i@WO>+iB  
     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。 ! @Vj&>mH$  
     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)。 ak3WER|f#  
     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。 }3XjP55  
     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。 rO#$SW$YW  
    5oYeUy>N  
    5. 采样 xOg|<Nnl  
    gMq;  
    ~e,K  
    Gv8Z  
    {[NQD3=+F  
     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。 -~\7ZRP8  
     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。 :18}$  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 U:MZN[Cc[  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 >tL" 8@z9  
    s:,fXg25J  
    编程一个高斯光束 =yqg,w&Q  
    9S'\&mRl  
    1. 高斯光束 Ly, ];  
    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: 4U)%JK.ta  
    uF|[MWcy0#  
    O f-gG~  
    [vY)y\W{  
    2. 如何查找可编程光源:目录 C;70,!3  
    B1i'Mzm-4  
    436SIh  
    Pj8Vl)8~NV  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 5HvYy *B/  
    {EU]\Mp0j  
    #^i+'Z=L  
    4. 可编程光源:全局参数 5=8_Le  
    l~kxK.Ru  
    m]=G73jzO  
    B]7QOf"  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 P8CIKoKCV  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: waV4~BdL  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 T z+Y_  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 }_Sgor83n  
    X)9|ZF2`  
    5. 可编程光源:代码段帮助 e<Oz%  
    2V+[:>F  
    cetlr  
     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。 J/vcP  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 )GC[xo4bg  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 6X VJ/qZ  
    "rQ?2?  
    :J5CmU $  
    ooYs0/,{  
    6. 可编程光源:编写代码 oX/#Mct{s  
    U.W Mu%  
    etP`q:6^c  
    0R,Y[).U  
    [vCZD8"Y8  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 zjx'nK{eI  
    u/?;J1z:  
    +n8,=}  
    LA837%)  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 90$`AMR  
    9>5]y}.{  
    <,T#* fg  
    MS%h`Ypo  
    9. 测试代码! T=cb:PD{%  
    BQ~&gy{  
    g[xn0 rG  
    Yg`z4 U'6~  
    10. 文件和技术信息 b@[5xv\J  
    X@B,w_b  
    MWc{7,  
    @/?$ZX/e[  
    更多资料 U C9w T  
    ds QGj&  
    X_I.f6v{  
    (来源:讯技光电)
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