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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 'iDkAmvD  
    w*o2lg9  
    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。 U}5]Vm$]  
    ?I"?J/zm  
    {y%@1q%"  
    1. 如何查找可编程光源:目录 @L0)k^:  
    v$g\]QS p  
    .WuSW[g  
    2$A"{2G  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 6E^9>  
    V)ag ss w?  
    FP*kA_z$  
    3. 编写代码 &FYv4J  
    .C ,dV7  
    V{x[^+w7X~  
       _5$L`&  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 036QV M$  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 9|OOT[  
     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 fE3%$M[V7  
     Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 _Vt(Eg_\  
     Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) Z5EII[=$o  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 :hR^?{9Z4>  
     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)。 xh!T,|IR  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 h]&~yuI>  
    p1mAoVxR  
    4. 输出 }nO%q6|\V  
    TgJ6O,0  
    +V[;DOlll  
    wqJl[~O$  
     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。 _u6MSRX[6$  
     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)。 I }8b]  
     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。 V-X Ty iv  
     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。 6BEDk!  
    s vS)7]{cU  
    5. 采样 }"v#_vJfz7  
    VRSBf;?  
    Bqb`WX[<`  
    T\:*+W37  
    ua_,c\iL  
     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。 "s(|pQh;  
     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。 (*V!V3E3#  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 Z,M2vRj"qT  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 |)*!&\Ch  
    kV!1k<f  
    编程一个高斯光束 0(&Rm R  
    s%6L94\t  
    1. 高斯光束 7-\wr^ll3  
    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: `G:hC5B  
    0~W6IGE~  
    Wvl'O'R  
    s ;]"LD@  
    2. 如何查找可编程光源:目录 uX&h~qE/  
    %|j`;gYV  
    %kgT=<E'  
    |tTcJ\bG  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 -@B6$XWL  
    (|3?wX'2U  
    M8y|Lm}o  
    4. 可编程光源:全局参数 wgq=9\+&  
    I'N!j>5oX  
    ?MFXZ/3(ba  
    Z^mQb2e.  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 Vf=,@7  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: 7_lgo6  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 |t;Ktl  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 X?/32~\  
    frV_5yK'  
    5. 可编程光源:代码段帮助 mD*!<<Sw  
    #Pg?T%('`  
    Y|W#VyM-  
     可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 :R$v7{1  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 HW"5MZ8E  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 -Hy> z  
    [=u@6Y  
    47A[-&y*X  
    =CCddLO  
    6. 可编程光源:编写代码 O~6AX)|&=  
    (/t{z =  
    %+UTs'I  
    Lw?>1rTT/  
    0G+ qF96  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 sAZL,w  
    <xH! Yskc  
    z: )*Aobwv  
    GpR,n2  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 ?}u][akM  
    RtDTcaW/  
    GW%!?mJ  
    'kg~#cf/+  
    9. 测试代码! kY'C'9p  
    A v;NQt8ut  
    <Oy2 JjY  
    l SuNZY aO  
    10. 文件和技术信息 >gn@NJ2N  
    <UGM/+aO  
    \rS-}DG  
    XZ3M~cD q  
    更多资料 f;&XTF5D^  
    L%pAEoSG  
    sp0_f;bC  
    (来源:讯技光电)
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