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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 D@ @"w+  
    #wh[F"zX  
    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。 RE]*fRe7#  
    OE}c$!@  
    Kc>Rd  
    1. 如何查找可编程光源:目录 rDc$#  
    lg^Lk\Y+re  
    %GMCyT  
    z`]:\j'O3"  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 ^j1G08W  
    V[7D4r.j  
    <LX-},?P  
    3. 编写代码 ;YBk.} %  
    IhK%.B{dZ  
    R+Ug;r-[  
       GAh\ 6ul  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 Enp;-wG:-  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 koj*3@\p/  
     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 oS_YQOoD  
     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。 =>GGeEL  
     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) A "'h0D  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 ~ D/1U)kt  
     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)。 U1|{7.R  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 aQj6XG u  
    \GGyz{i  
    4. 输出 1XHE:0!dQ  
    %Bg>=C)^(1  
    JPg^h  
    %V#? 1{  
     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。 UcB2Aauji  
     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)。 SJsbuLxR  
     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。 +9# qNkP  
     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。 G P ' -  
    D\DwBZ>  
    5. 采样 |HwEwL+  
    [X@JH6U r  
    Pup%lO`.0  
    xhMAWFg|  
    bPuO~#iN~  
     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。 M{YN^ Kk  
     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。 ;i ?R+T  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 Z[1|('   
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 k#8E9/ t@  
    |jcIn[)=  
    编程一个高斯光束 a!;#u 8f  
    Lo=n)cV1,  
    1. 高斯光束 yFTN/MFt  
    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: H9WXp&  
    >g{b'Xx  
    TW1#'G_#  
    l}D /1~d  
    2. 如何查找可编程光源:目录 gYmO4/c,  
    <2O XXQ1  
    -<(RYMk*)  
    !y$+RA7\  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 n ON]YDg  
    0*AXd=)"*  
    .(yJ+NU  
    4. 可编程光源:全局参数 akWOE}5#  
    NT9|``^Z  
    cV4Y= &  
    8K&=]:(  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 &/g^J\0M)  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: 3L{)Y`P  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 g3(LDqB'.  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 6Q]JY,+  
    U+!&~C^y  
    5. 可编程光源:代码段帮助 Hv%$6,/*v  
    XaMsIyhI  
    +R;s< pZ^  
     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。 ;ssI8\LG  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 9xFI%UOb#  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 z A/Fh(uX  
    QI78/gT,d  
    o3h>)4  
    8uA!Vrp3  
    6. 可编程光源:编写代码 T*'WS!z  
    g~76c.u-  
    z8xBq%97us  
    6.6?Rp".  
    2)-4?uz~  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 NnaO!QW%  
    m!]J{OGG:  
    d;{k,rP6  
    Bi>]s%zp  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 amWKykVS5  
    FwD q@Oj  
    M; YJpi  
    )RQQhB  
    9. 测试代码! !t\sg  
    F 6C7k9  
    zU_ dk'&,  
    Hlpt zez  
    10. 文件和技术信息 c6SXz%'k  
    [8K :ml  
    ]ZNFrpq  
    ;WhRDmT  
    更多资料 =y`-:j\  
    _CBMU'V  
    ;^|):x+O  
    (来源:讯技光电)
     
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