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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 lQvgq  
    ^yq}>_  
    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。 d%epM5  
    o76!7  
    =NI?Jk*iAq  
    1. 如何查找可编程光源:目录 e#mqerpJ  
    S?C.:  
    >w,jaQ  
    _<Ij)#Rq7  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 H{S+^'5Y.  
    ^~7Mv^A  
    8e,F{>N  
    3. 编写代码 mU?~s7  
    S_OtY]gF  
    @ F $}/  
       llWY7u"  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 0chpC)#Q3;  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 tY!l}:E[  
     RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 vD?D]8.F~Q  
     Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 }Bsh!3D<.  
     Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) : xggo  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 RjPkH$u'Pj  
     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)。 Hc8He!X*#  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 bR~(Ry`  
    x;E/  
    4. 输出 ,Tegrz&G  
    {Q_GJ  
    Pc< "qy  
    1IS1P)4_0  
     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。 I}0 ?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)。 d,(q 3  
     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。 cRD;a?0/6s  
     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。 ?*+U[*M  
    xE^G*<mj:  
    5. 采样 F8{gJaP x  
    H@$K /  
    !t"/w6X1I  
    Ka-o$o[^u`  
    ]BjY UTNm  
     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。 UI U:^g0  
     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。 ?Fn y_{&^H  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 x>TIx[ x  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 -s`Wd4AP  
    L[Z^4l_!  
    编程一个高斯光束 jQ%1lQ#R)  
    CrL9|78  
    1. 高斯光束 xR&:]M[Vg  
    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: .PVYYhrt  
    +ZW>JjP*  
    t,8?Tf+i  
    h@=@ fa  
    2. 如何查找可编程光源:目录 %N ~c9B  
    )$9w Kk\F  
    ('C)S)98C  
    ~K3Lbd| r  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 g|?}a]G  
    Xn%7{%;h  
    m?B=?;B9#  
    4. 可编程光源:全局参数 Ot`%5<E^  
    WKlqm)m@  
    f>C+l(  
    Q5Nbu90  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 kwT)j(pp<  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: 0[%{YmI{W  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 VV/T)qEe7>  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 )z@ +|A  
    #@`c7SR  
    5. 可编程光源:代码段帮助 H+Bon=$cE!  
    NcF>}f,}\  
    6O6B8  
     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。 hp2E! Cma  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 p.g>+7  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 ; I-6H5  
    OhCdBO  
    U= f9b]Y  
    ?;`GCE  
    6. 可编程光源:编写代码 >W-xDzJry  
    !J#P 'x0  
    _[-MyUs  
    jFe8s@7  
    |g^YD;9s.  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 5~DKx7P!Z  
    8gE p5  
    {-me;ayk  
    gsM$VaF(  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 VpHwc!APq  
    4C_1wk('  
    SWI\;:k  
    ,pTZ/#vP#  
    9. 测试代码! tyW[i8)O}  
    2D"my]FnF  
    urx?p^c  
    eF{uWus  
    10. 文件和技术信息 ~b)X:ku  
    `^8mGR>OpI  
    w2'z~\dG8  
    WK*tXc_[b  
    更多资料 hkb\ GcOj  
    AhOBbss]q  
    R-Lpgi<a"  
    (来源:讯技光电)
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