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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 :e+jU5;]3  
    .O<obq~;C  
    为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。 k$:|-_(w  
    p!AAFmc  
    FW DNpr  
    1. 如何查找可编程光源:目录 {R{=+2K!|k  
    KD.]i' d<  
    P@~yx#G  
    gbD KE{  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 as =fCuJ  
    P16~Qj  
    SSzIih@u  
    3. 编写代码 NDokSw-  
    Zx>=tx}  
    $3kH~3{]  
       W[r>.7>?h  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 ?:9"X$XR  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 sV*H`N')S  
     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 t sRdvFFq  
     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。  C9)@jK%  
     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) G=bCNn<  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 ~pky@O#b  
     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)。 'dc#F3  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 ;q>ah!"k  
    >=w)x,0yX  
    4. 输出 i,VMd  
    +LJ73 !  
    @>7%qS  
    Y}KNKO;  
     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。 MiX43Pk]  
     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)。 iH'p>s5L  
     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。 G^@5H/)  
     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。 | 6y  
    ?Q;=v~-Q  
    5. 采样 + >!;i6|  
    An0GPhC  
    ?Z}&EH  
    (**oRwr%  
    -$g#I  
     代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 #[[ en  
     用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 1{.9uw"2S  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 DVeE1Q  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 |5]X| v  
    ,`sv1xwd  
    编程一个高斯光束 !bP@n  
    8RHUeRX  
    1. 高斯光束 HK% 7g  
    当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: z0 Z%m@  
    >@Kx>cg+  
    4mbBmQV$#  
    tT._VK]o&R  
    2. 如何查找可编程光源:目录 =i3n42M#  
    EiaW1Cs  
    6wg^FD_Q  
    \}G^\p6?M  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 "uf%iJ:%  
    wKY_Bo/d  
    H%{+QwzZ[j  
    4. 可编程光源:全局参数 DW3G  
    -ze J#B)C  
    %]7d`/  
    BL4-7  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 IvNT6]6 P  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: |&4/n6;P$0  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 .eC1qWZJpd  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 fd9k?,zM  
    o,wUc"CE  
    5. 可编程光源:代码段帮助 \^1E4C\":  
    Zgb!E]V[  
    =WJ NWt>  
     可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 :2)/FPL6  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 bQ5\ ]5M  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 4`=m u}Y2  
    G]aOHJ:.  
    a09<!0Rp  
    <\S:'g"(  
    6. 可编程光源:编写代码 ]]Ufas9  
    t ZB<on<.)  
    9MqGIOQ${j  
    Wn}'bqp  
    S`]k>' l  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 Dum9lj  
    S5EK~#-L[  
    ijU*|8n{>  
    K~ EmD9  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 kAGBdaJ"  
    SZCze"`[  
    0Y5_PTWb+Y  
    @=f\<"$vt  
    9. 测试代码! f`66h M[  
    yEQs:v6L~  
    [opGZ`>)j"  
    W=4FFl[  
    10. 文件和技术信息 ,MIV=*  
    ygl0k \  
    [=`q>|;pOv  
    |! "eWTJ  
    更多资料: 11;zNjD|  
    UkGCyGyZ[  
    Y\'}a+:@Ph  
    (来源:讯技光电)
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