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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 )H>?K0I  
    Dr)jB*yK  
    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。 -N'wKT5  
    `-!kqJ  
    UQg_y3 #V  
    1. 如何查找可编程光源:目录 FVxORQI  
    .k-t5d  
    x[y}{T  
    G=F_{z\}  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 9SBTeJ$RZ  
    %a?\y_a=b  
    jL7r1pu5  
    3. 编写代码 =fy\W=c  
    RW<10:  
    ~dC.,"  
       2 :4o`o  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 :Xs4C%H;  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 AQ?;UDqU  
     RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 m1e Sn |)7  
     Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 o-o -'0l  
     Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) 5\EnD, y  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 *10qP?0H  
     主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 #~m 8zG  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 !|l7b2NEz-  
    I+F >^4_d  
    4. 输出 kL F~^/  
    2^=8~I!n&  
    )MF 4b ][  
    id9XwWV  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 \:g\?[  
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 01&@8z'E  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 yEos$/*u-N  
     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。 jz~#K;3=,  
    Ai"MJ6)  
    5. 采样 ;.Ld6JRunw  
    tLU@&NY`  
    Eyz.^)r  
    ff7#LeB9  
    TNckyP75u  
     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。  gnkeJ}K  
     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。 { P,hH~!  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 ACy}w?D<  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 "TP~TjXfq  
    bIlNA)g  
    编程一个高斯光束 4x<H=CJC  
    [W*M#00_&4  
    1. 高斯光束 0y t36Du  
    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: X-X`Z`o  
    5JEOLPS  
    2 6DX4  
    en/h`h]h  
    2. 如何查找可编程光源:目录 4x}U+1B  
    Lq$ig8V:O7  
    f_$hK9I  
    |h%HUau  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 7_P33l8y  
    # S/n3  
    3~7!=s\v  
    4. 可编程光源:全局参数 :iLRCK3 C  
    "G~!J\  
    Trs2M+r)  
    /qJCp![X  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 .p.( \5Fo  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: 2 S~(P  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 V ?'p E  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 \NMqlxp2  
    x`FTy&g  
    5. 可编程光源:代码段帮助 +Adk1N8  
    iqdU?&.;  
    W!R0:-  
     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。 @"BhKUoV$K  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 3!\h'5{  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 N*hV/"joZ  
    z?Ok'LX  
    71%$&6  
    l*OR{!3H$  
    6. 可编程光源:编写代码 RD"-(T  
    9od*N$  
    Xp9I3nd|  
    |U;O HS  
    :hs~;vn)  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 OJ"./*H  
    B @QWr;  
    ^+CWo@.  
    >qOG^{&x  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 Axns  
    eUZk|be  
    vpf.0!zh  
    \?R#ZxP@  
    9. 测试代码! 1++g @8  
    7I'C'.6iM  
    Q.$Rhjb  
    o+}k$i!6  
    10. 文件和技术信息 UO&$1rV  
    .4R.$`z4  
    lH`TF_  
    `7w-_o %  
    更多资料 ha$1vi}b  
    d,^ZH  
    wEM=Tr/h  
    (来源:讯技光电)
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