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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 uMm`j?Y23q  
    OK-*TPrc  
    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。 g`Q!5WK*  
    -ert42fN  
    ^} Y}Iz  
    1. 如何查找可编程光源:目录 PYNY1 |3  
    )x?)v#k  
    }!r pH{y  
    I d8MXdV  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 U)iBeYW:  
    zRgGSxn  
    wmX(%5vY^  
    3. 编写代码 YADXXQ"  
    XR<g~&h  
    a6A~,68/V  
       :}q)]W  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 J0f!+]~G3  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 f`rI]v|@  
     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 *q\>DE=7  
     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。 s`G}MU  
     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) ?MfwRWY  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 x <aR|r  
     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)。 *aFh*-Sj2I  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 oO7)7$|1  
    ] X)~D!mA  
    4. 输出 \QG2V$  
    p<mBC2!%  
    XL;WU8>  
    B+jh|@-  
     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。 B>S>t5$  
     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)。 u|\?6fz  
     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。 6#qt%t%?D  
     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。 *c%{b3T_  
    _KT'W!7  
    5. 采样 sV0NDM0  
    N9*QQ0  
    Yi[MoYe/K  
    ~gQYgv<7  
    E{^W-  
     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。 @KHY8y7  
     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。 :AQ9-&i/a-  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 u"wWekB  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 9@mvG^  
    o9C# 5%9  
    编程一个高斯光束 c/j+aj0.v  
    %2B1E( r%M  
    1. 高斯光束 OZz!8-|wE  
    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: z6,E} Y  
    &v;o }Q}E{  
    )%kiM<})  
    DvLwX1(l  
    2. 如何查找可编程光源:目录 IAN={";p  
    eJ ^I+?h  
    Akws I@@  
    YdIZikF#  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 0V86]zSo  
    SXE@\Afj  
    fz8 41 <Y  
    4. 可编程光源:全局参数 VfDa>zV3  
    \L}7.fkb8  
    f+1'Ah0'E  
    vl+bc[ i~  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 5:5d=7WX  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: f<|*^+  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 u]`0QxvZ  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 %BT]h3dcSS  
    C(z 'oi:f  
    5. 可编程光源:代码段帮助 ;R<V-gab  
    Bu?Qyz2O  
    l[%=S!  
     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。 {gD`yoPrV  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 K:Z(jF!j  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 nqTOAL9FF  
    yOAC<<Tzus  
    knpdECq&k  
    BnDCK@+|Q  
    6. 可编程光源:编写代码 6V@_?a-K  
    *DZ7,$LQ~D  
    |b^UPrz)VS  
    %""h:1/S  
    4}UJ Bb?  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 4vvQ7e7  
    {^:NII]  
    "Y4glomR[  
    c6h+8QS  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 :qAX9T'{t  
    c^puz2  
    J6>tGKa+e  
    x%[NK[^&  
    9. 测试代码! c9c3o{(6Y  
    -xN/H,xok  
    /iAhGY  
    dV}]\ 8N  
    10. 文件和技术信息 0*oavY*  
    pjoyMHWK  
    4PkKL/E  
    Z5*(xony0  
    更多资料 * {~`Lw)y  
    ;4GGXT++L  
    ^Pu:&:ki  
    (来源:讯技光电)
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