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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 NHl|x4Zpw  
    gd0Vp Xf'  
    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。 ~u.T-0F  
    Y2O"]phi@  
    ,:%"-`a%  
    1. 如何查找可编程光源:目录 cW{1 Pz^_  
    W$'R} L  
    CT\;xt,S  
    @o-B{ EH8  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 ~`D|IWMDq  
    +z9gbcx  
    '*Almv{  
    3. 编写代码 /RyR>G!  
    N |1>ooU[  
    g/&T[FOr  
       [y0O{,lI  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 ~l$3uN[g  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 wP57Pf0  
     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 -kS~xVS|  
     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。 ^{\<N()R  
     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) 5P .qXA"D  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 LPwT^zV&N  
     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)。 gZEi]/8_  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 !bC+TYsU  
    kvh&d|  
    4. 输出 /1 RAAa  
    1RKW2RCaW_  
    TyKWy0x-3  
    )I\=BPo|B  
     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。 vm'5s]kdh  
     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)。 = 0- $W5E  
     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。 #eN{!Niy&U  
     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。 $O{duJU  
    `y+-H|%?  
    5. 采样 #XnPsU<J  
    OgcHS?  
    )XfzLF7  
    n9;;x%6.I  
    YUf1N?z  
     代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 `+#G+Vu5  
     用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 /cK%n4l.y  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 Fxc)}i`   
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 +f0~D(d!_  
    `p'Q7m2y/b  
    编程一个高斯光束 u4"SH(  
    &/A 8-:m  
    1. 高斯光束 zKFp5H1!%+  
    当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: hCYQGx0  
    rtQHWRUn  
    Kd3?I5t  
    nJ?^?M'F%  
    2. 如何查找可编程光源:目录 T<-=nX  
    |BZDhd9<{  
    hSGb-$~F  
    q4UA]+-*  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 O8U<{jgAG  
    W2;N<[wa<u  
    0)m8)!gj  
    4. 可编程光源:全局参数 {m8+Wju}  
    <As9>5|%  
    -xg2q V\c  
    t!1$$e?`r  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 to"' By{9  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: CnN9!~]"  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 Z.i{i^/#(  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 CJaKnz  
    A\Txb_x  
    5. 可编程光源:代码段帮助 nsb4S {  
    *FR$vLGn  
    -V % gVI[  
     可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 z5Qs @dG  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 'j%F]CK  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 V2|3i}V"  
    Xj+q~4{|vt  
    BsZ{|,oQnZ  
    d h^^G^  
    6. 可编程光源:编写代码 ~9Cz6yF  
    Ap\AP{S4  
    rAdacnZV  
    W</n=D<,I  
    Uf*EJ1Ei  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 T:asm1BC[  
    \nrP$  
    c:M$m3Cs?  
    IO.<q,pP!_  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 9=dkx^q  
    RAs0]K  
    sTHq&(hLUG  
    RBGlzk  
    9. 测试代码! Ix DWJ#k  
    %1McD{  
    TB aVW  
    PHM:W%g:  
    10. 文件和技术信息 Ek.&Sf$cd'  
    Q}2[hB  
    E^ h=!RW{  
    5iFV;W  
    更多资料 Y\/gU8w/  
    X}4}&  
    \6j^k Y=  
    (来源:讯技光电)
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