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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 }Qc@m9;bH  
    C:* *;=.  
    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。 ^ f &XQQY  
    :O?MSS;~  
    dh*ZKI^@(  
    1. 如何查找可编程光源:目录 2d(e:r h]  
    t#/YN.@r  
    |zNX=mAV  
    c9'vDTE%~  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 V>%rv'G8  
    %~JJ.&  
    +L| ?~p`V  
    3. 编写代码 G<8/F<m/  
    Gg3,:A_ w  
    p2[n$61   
       N/'b$m5= S  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 '&R2U_  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 ?|C2*?hZ+  
     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 GR.^glG?6  
     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。 | y# Jx  
     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) ua Gk6S  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 qu6D 5t  
     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)。 cAqLE\h  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 R'`qKc  
    ksqQM  
    4. 输出 V/LLaZ TE  
    9y8&9<#  
     O67W&nz  
    <X^@*79m  
     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。 4qbBc1,7y  
     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)。 4*#18<u5  
     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。 \fr~  
     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。 B =T'5&  
    |t&>5HM  
    5. 采样 S_4?K)n #  
    Ugt/rf5n  
    VUGmi]qd  
    $}q23  
    f#"J]p  
     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。 9r<J"%*Q  
     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。 T_ <@..C  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 qzLPw*;  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 YQ)kRhFA  
    Uh4%}-;  
    编程一个高斯光束 Jk11fn;\>  
    *NaB#;+|k`  
    1. 高斯光束 &|ex`nwc0  
    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: Jbg/0|1  
    t?&|8SId  
    0 [# 3;a  
    7\[@ m3s  
    2. 如何查找可编程光源:目录 1;8UC;,  
    vjCu4+w($Z  
    <CiSK!  
    SrJGTuXg  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 `pS9_ NYZ}  
    uc\Kg1{  
    7~ p@0)''  
    4. 可编程光源:全局参数 E\EsWb  
    OU.6bmWy|  
    aEWWP]  
    @4#c&h 3  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 RFcv^Xf  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: (Q!}9K3  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 cn3\kT*  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 w<3#1/g!2B  
    \fd v]f  
    5. 可编程光源:代码段帮助 2tEkj=fA-  
    EU;9 *W<  
    yu|8_<bq  
     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。 +Q)XH>jh   
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 ,HV(l+k {|  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 2(+2+ }  
    'ya{9EdlT  
    XJ\DVZ  
    At>DjKx]O  
    6. 可编程光源:编写代码 T/~f~Zz  
    xml7Uarc  
     . iI  
    ]^7@}Ce_  
    9>/4W.  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口  `25yE/  
    zxl@(h d  
    Y =I'czg  
    2\{M:\2o  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 n'LrQU  
    qgHWUwr+n  
    KYI/  
    $GcqBg-Hi  
    9. 测试代码! C2I_%nU Z1  
    ~jk|4`I?T  
    p)-^;=<B3  
    p27~>xQ  
    10. 文件和技术信息 k%#EEMh  
    `UaD6Mc<Mz  
    ZvX*t)VjTz  
    s^9Voi.y  
    更多资料 ^ VyKd  
    fU}ub2_in  
    [ l??A3G  
    (来源:讯技光电)
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