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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 z}5<$K_U  
    sMi{"`37  
    光学仿真提供最大的功能多样化是我们的最基本目标之一。在本文档中,我们将展示如何在VirtualLab Fusion中使用可编程光源:一种对自定义基本光源模型空间相关性的定义方法,其可用于如完全相干光源,单色光源的建模;或者是一个更复杂的单模形式(可能是一个部分空间相干或者复色的)。尽管高斯光是一种已经包含在VirtualLab Fusion中的光源模型,但我们在此处仍然使用其用为一个简单的编程示例。 ;/Q6 i  
    M'u=H  
    _@prmSc  
    1. 如何查找可编程光源:目录 NiTJ}1 l  
    {'IFWD.5  
    W(k:Pl#  
    GoeIjuELR  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 fNxw&ke8&  
    B T7Id  
    hPPB45^  
    3. 编写代码 V<-htV  
    6GOg_P  
    aYj%w  
       AP@<r  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 :Y.e[@!1x  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 ]31$KBC  
     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 >-<F)  
     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。 G^KC&  
     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) 5+y`P$K@  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 $I(}r3r  
     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)。 N*1  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 <3Fz>}V32  
    ?>)yKa#U  
    4. 输出 _?Ckq  
    E._hg+ (Hi  
    =, TSMV  
    b]K>vhQV  
     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。  QT_^M1%  
     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)。 JX&~y.F  
     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。 _FFv#R*4  
     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。 =AzOnXW:S  
    r]-+bR  
    5. 采样 'RQiLUF  
    OequU'j  
    qzlER  
    dgY5ccP  
    Fva]*5  
     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。 HqRCjD  
     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。 D8 wG!X  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 GDmv0V$6  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 +Z$a1 Y@  
    h {H]xe[Q  
    编程一个高斯光束 i]@c.Q iFN  
    bQpoXs0w;  
    1. 高斯光束 4%>+Wh[  
    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|v ?  
    'rh\CA/}D  
    5IO3 %p?  
    D0KELA cY  
    2. 如何查找可编程光源:目录 bx]1 4}6  
    a^x  0 l  
    1V\1]J/  
    +ruj  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 4zwif&  
    ZgK@Fl*k  
    >!<V\ Fj1  
    4. 可编程光源:全局参数 65t[vi*C  
    JQr36U  
    S~} +ypV  
    ^[*AK_o_DQ  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 Upu%.[7  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: )Jmw|B  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 DSTx#*  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 6XZN>#  
    0x6@{0  
    5. 可编程光源:代码段帮助  @}Pw0vC  
    }0krSzcn#,  
    |})rt5|f1!  
     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。 tPA"lBS !  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 VJGwd`qo*A  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 we @Yw6<  
    lej^gxj/2  
    `c>A >c|  
    DU(X,hDBF  
    6. 可编程光源:编写代码 9.jG\i  
    sM<:C  
    aTi0bQW{  
    mJ/^BT]  
    \?[O,A  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 %OTQRe:  
    ))$ CEh"X  
    e-1;dX HL  
    z)r8?9u  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 wX@H &)<s  
    EwC5[bRjUp  
    D~XU `;~u  
    m<~>&mWr  
    9. 测试代码! n&3iz05}  
    pFG]IM7o/u  
    6Uch 0xha!  
    T %$2k>  
    10. 文件和技术信息 ik8|9m4/  
    /abmjV0  
    /YS@[\j4  
    hYs82P|2Ol  
    更多资料 '3IkPy1Uz  
    `" i^'VL,  
    {(8U8f<'=y  
    (来源:讯技光电)
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