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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 D95$  
    POUB{ba  
    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。 Me5umA  
    5g/^wKhKG  
    fbo64$!hZ  
    1. 如何查找可编程光源:目录 owYfrf3ZLX  
    ot(|t4^  
    \+L_'*&8  
    fBw+Y4nCO7  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 PX2Ejrwj  
    f_.1)O'83  
    |byB7 f  
    3. 编写代码 [h8F)  
    &~||<0m  
    Er{[83  
       T7cT4PAW  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 ecf<(Vl}  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 JR7~|ov  
     RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 b39;Sv|#  
     Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 &sx/qS#,VL  
     Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) T']*h8  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 Arfq  
     主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 R&PQ[Xc  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 rYm<U!k  
    v6f$N+4c  
    4. 输出 1T}|c;fc  
    Of([z!'Gc  
    {} vl^b  
    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。  4uU(t  
     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)。 ;}|.crMF  
     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。 0b*a2_|8k  
     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。 36Wuc@<H  
    _;LHC;,:  
    5. 采样 9Cf^Q3)5o  
    #Kn7 xn[  
    hh:)"<[  
    ax7 M  
    "lN<v=  
     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。 ]*zF#Voc  
     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。 QfwGf,0p  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 3]} W  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 Ej.D!@   
    X8;03EW;  
    编程一个高斯光束 GIZNHG   
    o2Pj|u*X  
    1. 高斯光束 %R&3v%$y*  
    当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: r% mN]?u  
    ;y5cs;s  
    b[RBp0]x  
    ;'J L$=  
    2. 如何查找可编程光源:目录 a-%^!pN\M  
    =797;|B H  
    #"7:NR^H^  
    Iun!r v  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 *+@/:$|U  
    rt~X (S  
    2sittP  
    4. 可编程光源:全局参数 DC/CUKE.d  
    dWm[#,Q?  
    jh8%Xu]t  
    ~{d94o.  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 T<!`~#kM  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: ]/d2*#  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 Jw {:1  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 e,1Jxz4QH  
    >O\-\L  
    5. 可编程光源:代码段帮助 Pv0OoN*eJ{  
    ]]`+aF0  
    09x\i/nb  
     可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 #+_Oy Z*  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 iZ_R oJ  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 bWMM[pnL  
    % )|/s %W  
    ]7xAL7x  
    ^OA}#k NTW  
    6. 可编程光源:编写代码 MX9 q )(:  
    >Zmpsa+  
    WtlIrdc  
    `yC R.3+  
    Wg}#{[4  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 )k7`!@ID  
    jj$'DZk  
    ?TzN?\   
    CQtd%'rt6  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 Hs-NP#I  
    d3n TJX  
    {z.}u5N  
    q2/Vt0aYx  
    9. 测试代码! pr;L~$JW  
    gXH89n  
    ~:+g+Mf~[  
    c\;} ov+  
    10. 文件和技术信息 ~*2PmD"+:  
    7rhpIP2n  
    4|:{apH  
    9Z+@i:_}  
    更多资料 S?8q.59  
    ,:L}S03k  
    p.l]% \QI  
    (来源:讯技光电)
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