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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 T7|=`~  
    _S,UpR~2W  
    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。 \E'z+0  
    ;oO_5[,M  
    Jl1\*1"  
    1. 如何查找可编程光源:目录 !DUOi4I  
    |h\A5_0_  
    pgs<Mo$\%B  
    \t%iUZ$  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 1SH]$V4C  
    <\$?.tTZ {  
    <rvM)EJv|  
    3. 编写代码 [dXa,  
    bM2x (E\O  
    v4K! BW  
       do9~#F  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 NZO86y/  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 qDqy9u:g  
     RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 %<r}V<OeR  
     Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 noLr185  
     Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) U5OFw+J  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 5A^8?,F@  
     主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 i/Nc)kKL  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 HCx0'|J  
    Mf !S'\  
    4. 输出 bc NyB$S  
    Z|fi$2k0!  
    Hy -)yR  
    1Y%lt5,*  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 .V\~#Ro$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)。 ,Vl2U"   
     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。 Gm &jlN  
     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。 cB_9@0r[S  
    ;$8ptB.  
    5. 采样 8C[eHC*r  
    wn|;Li  
    eCWF0a  
    HH0ck(u_A*  
    _z1Qr?cY  
     代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 cP4C<UG  
     用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 'n^?DPvD  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 {NcJL< ;tS  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 :hcOceNz  
    w `+.F;}s  
    编程一个高斯光束 4.Fh4Y:$'  
    7HQL^Q  
    1. 高斯光束 bSn={O"M  
    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: b4EUr SL  
    WncHgz  
    97<Z,q72Y  
    l>L?T#v!_  
    2. 如何查找可编程光源:目录 OH@gwC  
    4sX? O4p  
    > 5?c93?  
    6`%|-o :  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 h~qv_)F_  
    j}K 3YfH  
     DZ4gp  
    4. 可编程光源:全局参数 LE~vSm^#  
    1r*yYm'  
    oB>#P-V  
    :;TF_S v  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 |eg8F$WU  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: y|i(~  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 m-a':  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 I+ 3qu=  
    WnU2.:  
    5. 可编程光源:代码段帮助 ueg%D +u  
    &;W K=#  
    YMy**  
     可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 ^UhqV"[7k  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 ^CM@VmPp  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 VC_F Cz  
    ("{vbs$;  
    c6=XJvz  
    -e?n4YO*\  
    6. 可编程光源:编写代码 [6 "5  
    N})vrB;1  
    @HnahD  
    ~p:hqi1+<+  
    Jt0/*^'  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 Cs,Cb2[  
    6i~<,;Cn  
    }sJ}c}b  
    #Ye0*`  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 &j/,8 Z*  
    ew~uOG+  
    `Fe/=]< $  
    7q 5 \]J[  
    9. 测试代码! uZ@qlq8  
    [} d39  
    lPC{R k.\C  
    A[`c+&  
    10. 文件和技术信息 jsF5q~F  
    53.jx38xS  
    cVarvueS  
    (lq%4h  
    更多资料 +z#+}'mT%  
    hOV5WO\  
    __uk/2q  
    (来源:讯技光电)
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