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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 C=]<R< Xy  
    N5,LHO  
    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。 E}v8Q~A(  
    p)ig~kk`  
    o-7{\%+M  
    1. 如何查找可编程光源:目录 cz{`'VN}`  
    J-<_e??  
    2[HPU M2>  
    )G Alj;9A$  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 J?yasjjgP  
    {it}\[3  
    rq4g~e!S  
    3. 编写代码 AvB=/p@]  
    jC4>%!{m  
    Nw$OJ9$L>  
       ..X_nF  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 7QNx*8p  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 =CJ`0yDQ>  
     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 DXI4DM"15I  
     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。 !Q15qvRS  
     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) l`ZL^uT  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 A|S)cr8z  
     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)。 vxTn  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 @#OL{yMy  
    eZqEFMBTm  
    4. 输出 vt2. i$u  
    }DS%?6}Sy  
    GDSXBa*7  
    cWZITT{A  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 |oLGc!i  
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 4 ZnQpKg  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 5X=1a*2']  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 ix2i.wdD  
    ;!A8A4~nu  
    5. 采样 q+9->D(6  
    ]tN)HRk1  
    dGm%If9P  
    8wvHg_U6W  
    qnboXGaFu  
     代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 &qG/\  
     用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 T`":Q1n  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 F:T(-,  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 g:ky;-G8b  
    j \jMN*dmV  
    编程一个高斯光束 1F,U^O  
    c-(RjQ~M5  
    1. 高斯光束 :_6o|9J\t  
    当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: Os'E7;:1h  
    J<"K`|F  
    :rQDA =Ps  
    Si]?4:E7=  
    2. 如何查找可编程光源:目录 Ja:4EU$Lu  
    {l,&F+W$C  
    P"^Yx8L#  
    <q$Tk,  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 jH9PD8D\  
    b4cTn 6  
    XXum2eA  
    4. 可编程光源:全局参数 +bLP+]7oZ  
    H`)eT6:|/  
    Rf8Obk<  
    En9J7es_  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 f}(4v1 T  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: 9DhM 9VU  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 Hq 5#.rZ#  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 d9:I.SA)E  
    -LRx}Mb9  
    5. 可编程光源:代码段帮助 DZ2gnRg  
    pJ}U'*Z2  
    H!]&"V77  
     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。 lwX9:[Z  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 V'=;M[&  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 kE'p=dXx  
    ]sb?lAxh{  
    0SYJ*7lPX  
    Yq00<kIDJ  
    6. 可编程光源:编写代码 ~/K&=xE  
    -c?x5/@3  
    f|B\Y/*X  
    qfl!>  
    z3i`O La  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 Lm=EN%*#9  
    yg'CL/P  
    ^UKY1Q .  
    Q2ne]MI  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 ,= ApnNUgX  
    F]6G<6T[  
    I\6C0x  
    ffL]_E  
    9. 测试代码! &%j`WF4p  
    O713'i  
    A4@z+ebb l  
    {z_cczJ-  
    10. 文件和技术信息 L]z8'n,  
    dNf9,P_}  
    c Q-#]  
    N\ Mdia  
    更多资料 :j3'+% '2  
    VdM Ksx`r  
    ]l fufjj  
    (来源:讯技光电)
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