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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 [6jbgW~E  
    j?b\+rr  
    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。 cYNJhGY  
    -Xz?s  
    n(~\l#o@  
    1. 如何查找可编程光源:目录 \Mv":Lm1  
    ry};m_BY  
    JT[*3 h  
    %}2@rLP  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 3E}EBJLsZ  
    +b;hBb]R  
    DaNW~rd{  
    3. 编写代码 57F%j3.|/  
    Uadr># C*  
    9Qj2W  
       gPS&^EdxA  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 ryO$6L  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 "S~_[/q  
     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 0;sRJ  
     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。 ! BU)K'mj  
     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) _9:@Vl]Q@  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 ^GN8V-X4y  
     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)。 0f ER*.F  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 ')+0nPV  
    \(I6_a_{  
    4. 输出 N132sN2   
    _RMQy~&b  
    E jEFg#q  
    hwnx<f '  
     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。 JM0I(%Z%  
     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)。 (yQ 5`  
     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。 :ZdUx  
     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。 ~E4"}n[3A#  
    T+"f]v  
    5. 采样 =fc: 6JR  
     \d.F82  
    yI:# |w|  
    ?y},,  
    V6iL5&  
     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。 >L((2wfiN  
     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。 B7Ntk MK  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 '(@YK4_M  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 ~4.r^)\  
    ~>ME'D~  
    编程一个高斯光束 -237Lx$/  
    #*q2d  
    1. 高斯光束 t[.W$1=  
    当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: >AD =31lq  
    }|8*sk#[  
    g+q@i{Yn  
    .I?@o8'x  
    2. 如何查找可编程光源:目录 A,i()R'I  
    ^. X[)U  
    U/MFhD(06  
    ~HLRfL?  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 5?u[XAE  
    6=|&tE  
    vg%QXaM  
    4. 可编程光源:全局参数 f%^'P"R  
    <SXZx9A!  
    jy$@a%FD  
    ^,s?e.u$8`  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 \,W.0#D8v4  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: irxz l3   
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 B5=3r1Ly  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 .{dE}2^  
    "mj^+u-  
    5. 可编程光源:代码段帮助 G^h_ YjR`*  
    T@+ClZi  
    i1*C{Lf;%)  
     可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 ^^Lj I  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 nW;kcS*A  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 7s>a2  
    &W_th\%  
    /J%do]PDl  
    'qeP6}M  
    6. 可编程光源:编写代码 -Q[g/%  
    4KIWb~0Y  
     0%Q9}l#7  
    Y^lQX~I2{  
    N)OCSeh  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 ?9?4p@  
    W}gVIfe  
    =3+L#P=i9  
    }OKL z.5  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 k&Jo"[i&WO  
    tP'GNsq+m  
    >[K?fJ$+  
    2;(W-]V?  
    9. 测试代码! ;w6s<a@Zh  
    Xz1c6mX|o  
    mZoD033H  
    Z.jCera.  
    10. 文件和技术信息 wa?+qiWnrl  
    PZ]5Hf1"  
    jb@\i@-  
    "\T"VS^pd  
    更多资料 ;~ee[W$1  
    : ^(nj7D  
    +{>.Sk'$  
    (来源:讯技光电)
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