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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 naOCa  
    =Pj+^+UM  
    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。 4zo^ b0v  
    RV@'$`Q  
    D_s0)|j$cy  
    1. 如何查找可编程光源:目录 "|k 4<"]  
    {~*^jS']5  
    'aV/\a:*  
    2?c##Izn  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 r3OR7f[  
    )/87<Y;o  
    U=ek_FO  
    3. 编写代码 r%=}e++^%  
    B r`a;y T  
    "39\@Ow  
       r3;@  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 F x 4s)(  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 ]wxjd l  
     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 s^\ *jZ6  
     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。 i$?$X,  
     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) F9}jiCom  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 NoAgZ{))  
     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)。 %noByq,?  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 v}`{OE:-J  
    _-+xzdGvX  
    4. 输出 n Y)H-u^  
    |$:y8H'J  
    4it^-M  
     B=d :r  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 >))f;$D=  
     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)。 ybY[2g2QJ  
     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。 rWMG6+Scb  
     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。 tEam6xNf,  
    E3vYVuw  
    5. 采样 7{ JIHY+  
    o)]mJb~XG-  
    `m")v0n3  
    ]I^b&N  
    ^!v{ >3  
     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。 }mdk+IEt  
     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。 +x(~!33[G  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 f`W)Z$fN5  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 xQ0.2[*5  
    @,^c?v  
    编程一个高斯光束 cF V[k'F  
    o|cx?  
    1. 高斯光束 zB68%  
    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: nl)l:A+q8  
    `EdZ  
    "tF#]iQQ u  
    5._1G| 3  
    2. 如何查找可编程光源:目录 S HxD(6  
    [X"pOz  
    AW <"3 !@  
     eQU~A9  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 259R5X<V  
    2 r';)8:  
    oAprM Z 7Y  
    4. 可编程光源:全局参数 nh'TyUd!  
    qokCVI-\  
     MU>6s`6O  
    uc>]-4  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 kxH` c  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: `8lS)R!  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 H3 >49;`  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。  NIh?2w"\  
    wLa8&E[  
    5. 可编程光源:代码段帮助 }h+{>{2j  
    7U1^=Y@t}  
    PpLuN12H  
     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。 .%G>z"Xx  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 KXf (v4  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 Zg&o][T  
    SVn $!t  
    JUCp#[q  
    ],-(YPiAD  
    6. 可编程光源:编写代码 i4}+n^oSYo  
    cH:9@>'$a  
    gp<XTLJ@>  
    eh;L])~C  
    6an= C_Mb`  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 lx{ ' bzv  
    q:MSV{k  
    _;mA(j  
    uk9!rE"  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 u?rs6A[h#  
    nrV!<nNBk  
    HChlkj'7w0  
    G{74o8  
    9. 测试代码! H7 "r^s]D  
    y>>)Yo&|  
    3gv@JGt7`  
    q.kDx_  
    10. 文件和技术信息  r m  
    {X10,  
    &3$FkU^F6  
    QlMv_|`9  
    更多资料 Ou`;HN;[  
    dUL*~%2I  
    N u3B02D*  
    (来源:讯技光电)
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