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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 l*rli[No  
    sz9C':`W  
    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。 Q E1DTU  
    _Gv n1"l  
    ] X%T^3%G  
    1. 如何查找可编程光源:目录 d#'aTmu!  
    zo4 IY`3  
    Ey4%N`H-^  
    H:TRJ.!w2  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 W6:ei.d+NS  
    WW\t<O;z  
    >,wm-4&E  
    3. 编写代码 4Hc+F(  
    /{QR:8}-Q  
    Z:j6AF3;  
       z)*7LI  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 b\& |030+  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 RsU!mYs:H  
     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 9Kf# jZ  
     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。 8K$q6V%#  
     Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) EFSln*|  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 '[V}]Z>-  
     主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 X] cI ?  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 '@t}8J  
    [Vzp D 4  
    4. 输出 no ).70K  
    HuzHXn)  
    K)=<hL  
    T$)N2]FE  
     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。 \qk+cK;+  
     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)。 x=]PE}<E  
     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。 `_M*2(rt  
     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。 <O+T4.z  
    ksb.]P d.  
    5. 采样 w%Vw*i6o  
    cG{>[Lf  
    ixJ%wnz  
    ` 9iB`<  
    ] /w: 5o#  
     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。 b8o}bm{s  
     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。 u6tD5Y  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 L!2BE[~  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 /-J12O  
    A|Z'\D0  
    编程一个高斯光束 :70n%3a  
    N3O~_=/v?  
    1. 高斯光束 iPoh2  
    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: vMT:j  
    /8](M5X]f  
    bvpP/LeY  
    !LDuCz -  
    2. 如何查找可编程光源:目录 {6E&\  
    @-9u;aL  
    #RIo6 3  
    ur*@TIvD  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 L&*/ s&>b  
    C B&$tDi  
     J^"  
    4. 可编程光源:全局参数 9#C hn~ \  
    B-EVo&.  
    !>olD_  
    KNH.4A  ,  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 D`|.%  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: Nw 74T  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 $mS] K!\  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 4|PNsHXt  
    1lAx"VL  
    5. 可编程光源:代码段帮助 @#wBK3Ut^  
    7*D*nY4+  
    +vR$%  
     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。 `/+%mKlC|[  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 ,sU#{.(  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 c(:qid  
    C9?R*2L>  
    g(9\r  
    j9sK P]w  
    6. 可编程光源:编写代码 c_oI?D9  
    k{fTq KS%h  
    aqa%B  
    G|WO  
    auzrM4<tz  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 !`S`%\"  
    Km)5;BQxg  
    g\Gx oR  
    mQVc ZV  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 3M/iuu  
    Z @:5vo  
    ]{` 8C  
    +Xa^3 =B  
    9. 测试代码! ?52{s"N0>  
    8(GH.)I+0  
    h}vzZZ2,  
     p^=>N9  
    10. 文件和技术信息 .iDxq8l  
    %D::$,;<<  
    Y6_%HYI$  
    uU&,KEH  
    更多资料 &3jq'@6  
    v^Vr^!3  
    j_r?4k  
    (来源:讯技光电)
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