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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 Bw25+l Px  
    6tF_u D  
    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。 l~Rd\.O  
    G[$g-NU+  
    7B{LRm6;Vu  
    1. 如何查找可编程光源:目录 XDohfa _  
    lgQ"K(zY  
    ;{89*e*)  
     jH>`:  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 x7ZaI{    
    Cd2A&RB  
    \45F;f_r6  
    3. 编写代码 f@Yo]FU  
    ,8 G6q_ud  
    _9:r4|S  
       ApNS0  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 `i<omZ[aT  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 #ADm^UT^  
     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 O+OUcMa,  
     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。 j9xu21'!%  
     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) <NWq0 3:&  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 f9D01R fo  
     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)。 'e/wjV  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 nM| Cv  
    %z~=Jz^  
    4. 输出 QtQbr*q@%  
    76cLf~|d~  
    fPPC`d&Q3  
    @2g <d  
     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。 /V GI@"^v  
     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)。 \zKO5,qw  
     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。 s@IgaF {  
     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。 _;M3=MTM9  
    %+^Qs\j  
    5. 采样 IGNU_w4j  
     stQ_Ke  
    8W Etm}  
     :g~_  
    @;\0cE n>  
     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。 R,ZG?/#uM9  
     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。 BU#3fPl  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 6n^@Ps  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 9y&bKB2,  
    GZ^Qt*5 {  
    编程一个高斯光束 -Xx4:S  
    $*|M+ofQ  
    1. 高斯光束 RqX^$C8M  
    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: tI)|y?q  
    >x>/}`  
    +PS jBO4!  
    B"8jEYT5  
    2. 如何查找可编程光源:目录 J$5Vjh'aM  
    dIfy!B"  
    j#0JD!Vr  
    ,l Y4WO  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 l dqU#{  
    Q':hmulT!  
    >n^780S|  
    4. 可编程光源:全局参数 tzthc*-<  
    rr,w/[  
    xHMFYt+0$G  
    M*f]d`B  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 YS_3Cq  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: hHHQmK<r  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 xv&h>GOg  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 f7y.##WG  
    qV6WT&)T  
    5. 可编程光源:代码段帮助 `nKN|6o#x  
    ,J8n}7aI  
    =3 Vug2*wd  
     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。 AgZ?Ry  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 9z..LD(  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 K8R>O *~  
    -]+pwZ4g  
    z$WLx  
    7B)1U_L0H  
    6. 可编程光源:编写代码 U (#JC(E-#  
    5C&*PJ~WA  
    fbU3-L?  
    uKXNzz  
    Fn7OmxfD  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 *= ?|n   
    4M|u T 9-  
    9 h?'zyX B  
    #-@u Lc  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 eIfQ TV  
    ;0Pv49q  
    0~z\ WSo  
    N@L{9ak1  
    9. 测试代码! ( *Xn"o  
    n{i,`oQ"  
    naW!b&:  
    y?3.W  
    10. 文件和技术信息 //_H _ue$  
    " X8jpg  
    {eV8h}KIl  
    s<)lC;#e  
    更多资料 msM1K1er  
    bD{k=jum  
    mr^3Y8 $s  
    (来源:讯技光电)
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