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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 YHom9& A  
    BNE:,I*&  
    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。 klAlS%  
    G)[gLD{g?  
    o:ow"cOEf  
    1. 如何查找可编程光源:目录 F7jkl4  
    D :j5/ *  
    >gL&a#<S  
    /~WBqcl  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 PPV T2;9  
    Wd!Z`,R  
    ^ op0" #B  
    3. 编写代码 Q~ Ad{yC  
    )K]p^lO  
    q1L>nvE  
       k)D5>T  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 V*O[8s%5v  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 #W/Ch"Kv  
     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 +RM!j9Rq  
     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。 9eHqOmz  
     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) .p=J_%K}0x  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 2^`k6V!  
     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)。 ndDF(qHr  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 ^CQp5kp]  
    u@:[ dbJ  
    4. 输出 >)NS U  
    eB9&HD:  
    t+F_/_"B  
    ;AVIt!(L~V  
     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。 vJi<PQ6  
     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)。 j~.tyxOq#  
     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。 -&1P2m/46  
     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/|Ax-dK  
    l?_Fy_fBt  
    5. 采样 /%7&De6Xg  
    VuTTWBx  
    98 NFJ  
    ]G8"\J4 &  
    jHE^d<=O^  
     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。 AZik:C"Q  
     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。 ~&<vAgy,  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 t OJyj49^a  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 bFL2NH5  
    0Ba]Zo Z  
    编程一个高斯光束 `ItoL7bi  
    kd"nBb=  
    1. 高斯光束 Hq gg*4#  
    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: NhTJB7  
    n,s 7!z/  
    UEx<;P8rP  
    6XCFL-o-  
    2. 如何查找可编程光源:目录 ^jRX6  
    hW!n"qU  
    :Sd`4"AA  
    Y d~J(  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 `bV&n!Y_  
    :t "_I  
    }:$ot18  
    4. 可编程光源:全局参数 `jOk6;Z[  
    !"RRw&0M  
    ;-"q;&1e  
     tKh  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 2v@B7r4}  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: L[nDjQn"  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 1k)pJzsc  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 Gl|n}wo$  
    H n]( )/  
    5. 可编程光源:代码段帮助 u&TXN;I,p  
    c1a$J`  
    [7 r^fD A  
     可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 o-l-Z|)7  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 KkpbZ7\@  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 [S~Bt78d%r  
    dcq18~  
    1$C?+H  
    HIE8@Rv/3  
    6. 可编程光源:编写代码 j6k"%QHf  
    (.Ak*  
    {{M/=WqC  
    :Ru8Nm  
    w8UUeF  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 B@dCCKc%/  
    Os9 EMU$  
    LCj3{>{/=  
    kkb+qo  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 (4ZO[Ae  
    ae@!M  
    r1vS~ 4Z  
    @+p(%  
    9. 测试代码! M?}:N_9<J  
     qbS6#7D  
    Rcw[`q3/  
    4<E <sD  
    10. 文件和技术信息 2.MUQ;OX  
    -}!mi V  
    52#6uBe  
    <,/7:n  
    更多资料 c[ 0`8s!  
    Piwox1T ;  
    =0PGE#d{t  
    (来源:讯技光电)
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