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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 7 IJn9b  
    qHT73_R  
    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。 97~>gFU77#  
    p5% %k-  
    K]uH7-YvL/  
    1. 如何查找可编程光源:目录 sVGQSJJ5  
    e7bMK<:r  
    6}VFob#h8  
    1z0|uc  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 5SZa, +]  
    ~ch%mI~  
    Z} t^i^u  
    3. 编写代码 <EcxNj1  
    @WJ\W`P  
    9_?e, Q  
       \q3ui}-9  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 8Lgm50bs  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 U=7nz|  
     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 W/b)OlG"2  
     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。 4Gh\T`=  
     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) N3*1,/,l .  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 SH#*Lc   
     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)。 bM5o-U#^ C  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 bar=^V)  
    Jp%5qBS^  
    4. 输出 "^!y>]j#A  
    rGXUV`5Na  
    (>f`>6 V  
    A0U9,M  
     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。 { PJ>gX$  
     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)。 DW78SoyedZ  
     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。 c#"t.j<E}  
     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。 "P54|XIJ\  
    y22DBB8  
    5. 采样 XZM@Rys  
    y+w,j]  
    v3FdlE  
    '21gUYm  
    EwU)(UK  
     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。 j7Ts&;`[*  
     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。 c.b| RM0;  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 3l41"5Fy&  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 e0(aRN{W  
    h~](9e s  
    编程一个高斯光束 0V21_".S  
    |:JT+a1  
    1. 高斯光束 /e?0Iv" 8>  
    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: Z+J4 q9^$  
    {?IbbT  
    *|Er;Thw  
    :S_]!'H  
    2. 如何查找可编程光源:目录 <Nqbp  
    0kOwA%m  
    0 }od Q#  
    F]?] |nZZ  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 Wu'qpJ  
    o!K DeY  
     ;tZQ9#S  
    4. 可编程光源:全局参数 4d4+%5GE  
    7g(Z @  
    B6k<#-HAT  
    n"6L\u  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 3cL iZ%6^  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: tLa%8@;'$  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 tMX$8W0 c  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 o!":mJy  
    8mKp PwG0  
    5. 可编程光源:代码段帮助 p ZTrh&I]  
    ,_RNZ sa;&  
    0O>ClE~P  
     可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 pcwYgq#5  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 @|vH5Pi  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 qrlC U4  
    A+0-pF2D  
    X$ ZVY2  
    p|ink):  
    6. 可编程光源:编写代码 F9u?+y-xb  
    HT.*r6Y>g  
    UE.kR+1  
    ~E7IU<B  
    zR^Gy"  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 -PE_qZ^  
    @5S'5)4pB  
    |j`73@6   
    j fY7ich  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 + '_t)k^  
    *(F`NJ 3  
    _xp8*2~-  
    akzGJ3g  
    9. 测试代码! ^Fco'nlM  
    xf]K  
    Kf[d@ L  
    tbd=A]B-  
    10. 文件和技术信息 ,KW Q 6  
    ^es]jng`  
    h^yqrDyJ  
    No'?8+i  
    更多资料 ;=ddv@  
    YNEwX$)M,B  
    ' rcqy1-&  
    (来源:讯技光电)
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