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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 _,,w>q6K  
    d:j65yu  
    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。 d`}t!]Gg  
    Pv- i.  
    RM\A$.5  
    1. 如何查找可编程光源:目录 UDBMf2F]  
    >s 5i  
    v- 793pr  
    q9)]R  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 25 NTtj:X  
    -rn%ASye  
    $,@PY5r  
    3. 编写代码 ';>]7oT`  
    jN[P$} #b`  
    xaPaK-  
       apz) 4%A  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 |n*nByL/  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 Gx&o3^t  
     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 uWtj?Q+M|  
     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。 e-Pn,j  
     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) ^k* h  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 8^ ujA  
     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)。 4p}?QR>tZ  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 9;ZaL7>  
    ] I&l0Fx  
    4. 输出 n+'gVEBA  
    tL>c@w#Pv  
    %0y_WIjz  
    bgk+PQ#S-  
     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。 ZH~=;S-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)。 m }J@w~#  
     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。 bjO?k54I  
     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。 m@,u&9K  
    ~W>3EJghR,  
    5. 采样 (9]8r2|.  
    ~x-"?K  
    ;4:[kv@  
    v@&UTU  
    "mtEjK5  
     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。 hI$IBf>  
     用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 99KW("C1F  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 * ^+]`S  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 I2&R+~ktR  
    >z"\l  
    编程一个高斯光束 PxvD0GTW  
    oAxRI+&|.  
    1. 高斯光束 WA?We7m$  
    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: : Yb_  
    fe3a_gYPz  
    .7<6 zG6J  
    _w.H]`C!X  
    2. 如何查找可编程光源:目录 @'> Ul!.]  
    aA6m5  
    j=up7395  
    k9*6`w  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 /a .XWfu  
    \z8j6 h  
    r,r"?}Z  
    4. 可编程光源:全局参数 8 U<$u,WS  
    ,Qh9}I7;C  
    oG$OZTc  
    h`@z61UI  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 J?$`Tnx^  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: [W8"Mc|ve  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 ;uhpo  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 mD_sf_2>  
    (^~0%1  
    5. 可编程光源:代码段帮助 sLOkLz"x  
    wZsjbNf`K  
    <*@!>6mS  
     可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 Swxur+hfH  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 -d]v6q'1  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 KLpFW}  
    tE$oV  
    *G"}m/j-  
    ?58*#'r  
    6. 可编程光源:编写代码 U:fGIEz{ZY  
    zL Sha\X  
    }08Sv=XM  
    'h#>@v> }  
    iI$;%uY3g  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 _x]q`[Dih  
    !E~czC\p6  
    8=,?B h".  
    J93@\b  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 +ZJ1> n  
    [l*;+N+  
    iTVepYv4m  
    y(yBRR  
    9. 测试代码! Vif)e4{Pn  
    Y?4N%c_;  
    +EvY-mwfQ  
    303x|y  
    10. 文件和技术信息 B42qiV2/k  
    +(m*??TAV  
    ?/YT,W<c;&  
    o<L=l Q  
    更多资料 k&pV`.Imi  
    eEX*\1Gg  
    RwoAZ]Zg]  
    (来源:讯技光电)
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