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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 kt7Emb}  
    dIA1\;@  
    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。 ?5EMDawt  
    X@/wsW(kM\  
    M"Z/E>ne  
    1. 如何查找可编程光源:目录 [Kb)Q{=)  
    \_)mWK,h  
    @lqI,Ce5  
    H1 i+j;RN  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 T:!H^  
    er@.<Dc  
    Gsy90  
    3. 编写代码 jS|jPk|I.  
    &x@N5j5Q  
    <! *O[0s  
       P` Gb }]rW  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 $_|jI ^  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 `:dGPB BO  
     RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义  Sg(\+j=  
     Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 (m')dSZ  
     Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) }kJ9< h,  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 vCtnjWGX}/  
     主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 %4/X;w\3  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 yATXN>]l  
    bOr6"nn  
    4. 输出 Hx9lQ8  
    5X9*K  
    mhNgXp)_56  
    j,1cb,}=^  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 Vp8!-[R  
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 z:08;}t  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 d:h X3  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 0{stIgB$  
    m'2EiYX$}\  
    5. 采样 n]K{-C;  
    9 vNz yh\  
    }dEf |6_  
    iH-(_$f;  
    ;v ~xL!uQ  
     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。 3B4C@ {  
     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。 '=UsN_@  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 =05jjR1  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 ,!98V Jmr  
    \'B%lXh  
    编程一个高斯光束 %'9&JsO  
     >6'brb  
    1. 高斯光束 u}jC$T>2%6  
    当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: zKf0 :X  
    ZRUI';5x  
    Eq5X/Hx  
    9hhYyqGsO  
    2. 如何查找可编程光源:目录 2'?C  
    9n3.Ar  
    X- SR0x  
    K3`48,`?wA  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 e?e oy|  
    V|;os  
    ?'OL2 ~  
    4. 可编程光源:全局参数 +4k4z:<n  
    vARZwIu^D  
    ^E3 HY@j  
    #o(@S{(NZ  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 _D1)_?`a@-  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: (U*Zz+ R   
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 lH>6;sE  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 9}11>X  
    ^>h2.A J  
    5. 可编程光源:代码段帮助 n:JG+1I  
    r6e!";w:U  
    !6*4^$i#o  
     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。 DE$T1pFV  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 3\5I4#S  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 "IoY$!Hk  
    a&gf0g;@I  
    n:%A4*  
    qjIcRue'"  
    6. 可编程光源:编写代码 P1"g62R  
    'V*8'?  
    a0cW=0l=  
    NqN9  
    oRl@AhS  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 4cAx9bqA  
    =5M '+>  
    ;}Acy VV  
    [Mlmn$it  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 %* @hS`  
    21\?FQrz  
    xf8.PqVNo  
    \V9);KAOj  
    9. 测试代码! O9)k)A]`O  
    aGmbB7[BZ  
    i-&"1D[&  
    "'6R|<u=:  
    10. 文件和技术信息 yx/qp<=  
    "z|%V/2b3  
    ZmJHLn[ B  
    'Ie!%k^  
    更多资料 ^r~R]stE^  
    uszMzO~  
    8?k.4{?  
    (来源:讯技光电)
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