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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 FUO9jX  
    0X<U.Sxn  
    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。 tH)fu%:p  
     5(\H:g\z  
    {aVRvZH4  
    1. 如何查找可编程光源:目录 sU$<v( `"  
    X T<SR]  
    gTQc=,3l3  
    5$?)f&M  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 J*Q+$Ai~  
    KU=+ 1,Jf  
    t?(fDWd|-  
    3. 编写代码 <\'aUfF v  
    5-RA<d#  
    =T-jG_.H  
       r [E4/?_  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 1KadT7<0}  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 nZX`y -AZ  
     RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 b{Bef*`/  
     Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 4M )oA|1w  
     Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) pV(qan,  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 O>LqpZ  
     主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 0t?g!  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 0aqq*e'c  
    o}=c (u  
    4. 输出 B; ^1W{%J  
    bIXD(5y  
    ]p@q.P  
    LL_@nvu}M  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 { V$}qa{P  
     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)。 A D%9;KQ8  
     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。 Ms=N+e$n  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 FvXpqlp  
    -7IRlP&  
    5. 采样 ^Z+p_;J$p  
    (-Qr.t_B`  
    FM"[:&>  
    717OzrF}A?  
    wCEcMVT  
     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。 =bOMtQ]  
     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。 *pYawT  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 d-jZ5nl(  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 AbL(F#{  
    `Ip``I#A  
    编程一个高斯光束 Fu>;hx]s  
    zXW;W$7V4  
    1. 高斯光束 [ e#[j{  
    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: i 2 ='>  
    l:OXxHxRi  
    $wcTUl  
    z .+J\  
    2. 如何查找可编程光源:目录 i8!err._  
    tN;^{O-(V  
     N8)]d  
    -FS! v^  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 e\._M$l  
    `-g$ 0lm7  
    cv_t2m  
    4. 可编程光源:全局参数 xD9ZL  
    /jSb ^1\  
    ma6Wr !J  
    }O\g<ke:u  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 5`QfysR5  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: #V.u[:mO  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 "iJAM`Hi  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 l%qfaU2  
    DAy|'%rF1-  
    5. 可编程光源:代码段帮助 w{riXOjS4  
    p\}!uS4 (  
    #!>`$  
     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。 wj8\eK)]L  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 OKA6S*  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 jGYl*EBx  
    AD >/#Ul  
    ]dT]25V  
    orFB*{/Z  
    6. 可编程光源:编写代码 !iAZEOkRR  
    ceLr;}?Ws  
    (L!u[e0[#  
    lUiO|  
    eGUe#(I /  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 '.e 5Ku  
    }mS Q!"f:  
    Xy9'JVV6  
    (kx>\FIK*  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 !v*#E{r"g=  
    ~]BR(n  
    crJNTEz  
    V/)3d  
    9. 测试代码! R%JEx3)0m  
    mG%cE(j*D  
    oTA'=<W?D  
    nb@<UbabW}  
    10. 文件和技术信息 P.~sNd oJ  
    G~NhBA9  
    4-\4G"4  
    XX *f  
    更多资料 ktv{-WG2_  
    ">s0B5F7  
    %Ip=3($Ku[  
    (来源:讯技光电)
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