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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 Yr*!T= z  
    Ne)3@?  
    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。 c{IL"B6>  
    y`i?Qo3  
    jLA)Y [h  
    1. 如何查找可编程光源:目录 5WA:gygB&  
    k. NJ+  
    t2iQ[`/?~  
    gq]@*C  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 |[0Ijm2  
    Cw"[$E'J  
    !' 0PM[  
    3. 编写代码 0 @um  
    8Vjv #pm  
    qj/Zk [  
       AmZW=n2^  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 `fOp>S^Q4  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 po(pi|  
     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 Fi'ZId  
     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。 |~ytAyw  
     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) |2=@8_am  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 w59q* 2  
     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)。 I4|"Ztw  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 @^<&LG5^  
    Uq @].3nf  
    4. 输出 $@vB<(sk  
    XDAP[V  
    wwRPfr[  
    ~;z] _`_Va  
     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。 >9mj/P D  
     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)。 g!.piG|  
     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。 8f1M6GK?  
     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。 teI?.M9r  
    C4qK52'2s  
    5. 采样 Ir-QD !!<  
    =1k%T{>  
    q7r b3d  
    5}Id[%.x  
    *~YdL7f)J  
     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。 \#]C !JQ  
     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。 <Y6zJ#BD  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 $P#x>#+[A  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 ,(-V<>/*.|  
     4Y}Nu  
    编程一个高斯光束 .vctuy&  
    4x&Dz0[[S  
    1. 高斯光束 }K@m4`T  
    当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: P(FlU]q  
    "O-X*>?f  
    &ds+9A  
    ul~6zBKO   
    2. 如何查找可编程光源:目录 b !y  
    l$pz:m]Id  
    k7Qs#L  
    -b{<VrZ  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 {aq)Y>o5:T  
    Xp9I3nd|  
    |U;O HS  
    4. 可编程光源:全局参数 XVqkw@Ia4!  
    TE$6=;  
    Ihf)gfHj  
    37kVJQcA1  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 :N_]*>  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: i!}6FB Z  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 nIr`T^c9c  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 Y%kOq`uT=n  
    bEj}J_#  
    5. 可编程光源:代码段帮助 d{Jk:@.1  
    \/<VJB uV  
    U;WwEta ]  
     可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 jd-ccnR l  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 7 s{vou  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 ~tt\^:\3~S  
    ` 6*]cn#(  
    O=V_ 7I5  
    ZIa,pON  
    6. 可编程光源:编写代码 =?0v,;F9|  
    BCe'J!  
    vm[*+&\2  
    Cs[ d:T  
    " (O3B  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 #"KC29!Yj  
    B7[d^Y60B  
    *|g[Mn  
    +pme]V|<  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 aIFlNS,y  
    `j@1]%&z  
    ZHN'j] ?  
    dt:$:,"   
    9. 测试代码! 5]LWWjT  
    WYTqQqQk  
    x1#>"z7  
    rkR5>S( 2M  
    10. 文件和技术信息 C 5gdvJN  
    O 1z0dHa  
    96<oX:#  
    Ve|:k5z  
    更多资料 -grf7w^  
    [Cv./hEQi  
    \alV #>J5  
    (来源:讯技光电)
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