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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 ")ow,r^"  
    ?F*gFW_k  
    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。 Xo(K*eIN  
    ,V)yOLApVj  
    g Gg8O? Z  
    1. 如何查找可编程光源:目录 ?Z( 6..&  
    %,a.431gi  
    g-oHu8   
    eN>=x40  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 -{pcb7.xuv  
    :Ff1Js(Z  
    itX<!  
    3. 编写代码 ub}t3#  
    V5K`TC^  
    Il'+^u_ <  
       p4<&NMG  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 [@#P3g\:>W  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 M=26@ n  
     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 $Xk1'AzB8  
     Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 R2x(8k"LPU  
     Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) S`K8e^]  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 ~8`r.1aUO  
     主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 RNcHU  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 >8t3a-/  
    hX$k8 o0  
    4. 输出 Sq-mH=rs]  
    "J, ErnM  
    cc.z C3Hs3  
    N#C,_ k  
     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。 *7nlel  
     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)。 +_06{7@h  
     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。 *<x EM-  
     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。 U|u v SJ)X  
    PS`v3|d}}}  
    5. 采样 F_zs"ex/  
    rh${pHl  
    0>Z/3i&?<  
    D"bLJ j/!  
    m-5Dbx!j  
     代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 -HP [IJP  
     用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 n_)d4d zl  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 4punJg~1  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 B:&/*HU  
    @wYuc{%S  
    编程一个高斯光束 Z99%uI3  
    NL0X =i  
    1. 高斯光束 FX+Ra@I!  
    当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: 87>\wUJ  
    N#6&t8;kTC  
    Y=x]'3}^  
    #8%Lc3n  
    2. 如何查找可编程光源:目录 'S)}mG_  
    Q^DKKp  
    |mc!v*O  
    + 3aAL&  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 @PU%BKe  
    p(v+j_ak  
    i 0L)hkV  
    4. 可编程光源:全局参数 X[(u]h`  
    z./u;/:  
    G3OqRH  
    |TkMrj0  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 F9]GEBLr  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: Nf}G "!  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 zo7Hm]W`  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 U5Q `r7  
    *t 3fbD  
    5. 可编程光源:代码段帮助 S$=])^dur  
    +'N?`l6<  
    <nvz*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。 /V2Ih  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 U9y[b82  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 Mf<P ms\F  
    H`9E_[  
    `CUTb*{`  
    C^2Tql  
    6. 可编程光源:编写代码 *<i { Mb Q  
    w=rh@S]  
    2Rc#{A  
    ]pzf{8%  
    "/S-+Ufn  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 1Vp['&  
    4@.qM6 \\q  
    ?N~rms e  
    h&{9 &D1t  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 N*f?A$u/I  
    q#xoM1  
    ^I5k+cL  
    cE$<6&0  
    9. 测试代码! H]H*Ouu["e  
    Ev,>_1#Xm  
    uv%T0JA/  
    P bj&l0C  
    10. 文件和技术信息 ?R(fxx  
    %u, H2 *  
    yrSmI)&%  
    D8m1:kU  
    更多资料 MXh0a@*]  
    U6t>UE6k  
    Ovxs+mQ  
    (来源:讯技光电)
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