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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 5^>n5u/  
    k_!+V`Ro#  
    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。 Tj`yJ!0  
    ` K w7"  
    _vL<h$vD  
    1. 如何查找可编程光源:目录 ?yp0$r/  
    9mQ#L<Ps  
    ^ |aNG`|O  
    ]c}=5m/  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 _F izgs  
    aM$\#Cx  
    4YLs^1'TG0  
    3. 编写代码 uArR\k(  
    k,rWa  
    O-j$vzHpdY  
       l)Zs-V!M^\  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 J='W+=N  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 W<NmsG})_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 \X& C4#  
     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。 O6iCZ  
     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) Noh?^@T`Ov  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 $M':&i5`,  
     主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 RlsVC_H\  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 Tr&E4e  
    ) r9b:c\  
    4. 输出 w>qCg XU3  
    :tM?%=Q  
    c&f y{}10  
    h>wcT VF  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 <*u C  
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 hmZvIy(  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 PKA }zZ  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 6e.v&f7(  
    Qw?+!-7TN  
    5. 采样 .^[_ V  
    HR60   
    ]TSg!H  
    ( KTnJZ  
    LmQ/#Gx  
     代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 m=TJDr-  
     用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 TY.FpW  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 0Q~@F3N-\>  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 .0|=[|  
    %M&3VQ9w  
    编程一个高斯光束 Rg* J}  
    \cQ .|S  
    1. 高斯光束 DA"}A`HfI  
    当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: EfiU$ 8y  
    7 ({=*  
    ++8_fgM  
    F98i*K`"  
    2. 如何查找可编程光源:目录 Y)XvlfJ,h?  
    Pl+xH%U+?  
    ~ y;y(4<  
    pm US F #u  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 \M(* =5  
    TfRGA (+#  
    Yv )aAWEa  
    4. 可编程光源:全局参数 H"CUZ  
    *8)2iv4[  
    {J]-<:XD  
    [f!O6moR6  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 lj2=._@R  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: 5HlWfD  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 5PZN^\^  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 kWL.ewTiex  
    Y)b@0'  
    5. 可编程光源:代码段帮助 ^0tw%6:  
    v27Ja .tA  
    iOqk*EL_r\  
     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。 0a2@b"l  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 5Qa zHlJ  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 1S$h<RIPAc  
    Veji^-0E  
    UG2w 1xqHw  
    N4UM82N  
    6. 可编程光源:编写代码 $-vo}k%M  
    C!%:o/  
    |n6Eg9  
    bJ3(ckhq  
    *t9eZ!_f?  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 &L4 q10-N  
    Zzj0\? Ul  
    Tby,J B^U  
    )`HA::  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 V"RpH,  
    A^Cj1:,  
    jo98 jA<  
    oq;'eM1,.  
    9. 测试代码! RL}KAGK  
    =P^wh  
    Xl%0/ o  
    cH D%{xlb  
    10. 文件和技术信息 X-JV'KE}^z  
    K7`YJp`i  
    =_pwA:z"A  
    68t}w^=  
    更多资料 tRfm+hqRZ  
    KN[d!}W:  
    |4b)>8TL/  
    (来源:讯技光电)
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