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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 {)Xy%QV  
    4z)]@:`}z  
    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。 1mJ Hued=6  
    d5-qZ{W  
    3gzXbP,  
    1. 如何查找可编程光源:目录 @]0%L0u  
    M\=2uKG#  
    |?9HU~B  
    ( 5~h"s  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 @nf`Gw ;  
    ULW~90  
    4K74=r),i  
    3. 编写代码 fy$1YI>!Q  
    !9x}  
    ?ubro0F:  
       =M-p/uB]  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 rlD8D|ZG  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 a{e4it  
     RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 u:EiwRW  
     Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 #"an9<  
     Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) E"0>yl)  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 QW"! (`K  
     主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 WhDJ7{D  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 I:.s_8mH}  
    Hv, LS ;W  
    4. 输出 EV?z`jE9  
    ]f3>-)$*  
    /tLVX} &  
    28nFRr  
     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。  _4f;<FL  
     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)。 F}zDfY\-  
     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。 nDW9NQ  
     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。 Debv4Gr;^  
    E'8;10s  
    5. 采样 gFh*eCo   
    '<M{)?  
    EQ ttoOO  
    W8<%[-r  
    -YE^zzh  
     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。 54/=G(F   
     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。 =Sv/IXX\di  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 YS ][n_  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 ctUp=po  
    Y$zSQ_k;U  
    编程一个高斯光束 +n)9Tz5  
    OKV8zO  
    1. 高斯光束 ;\]@K6m/Ap  
    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: #1[u (<AS  
    e;jdqF~v!  
    v2?ZQeHr_(  
    Xeaj xcop#  
    2. 如何查找可编程光源:目录 /E>e"tvss  
    F5Va+z,jg  
    y)pk6d   
    ix$bRdl  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统  )*[3Vq  
    @.C2LIb  
    {8OCXus3m  
    4. 可编程光源:全局参数 Lv%x81]K  
    7 3m1  
    ceV}WN19l  
    #`IN`m|  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 O84i;S+-p  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: nR~(0G,H  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 C]#,+q*  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 v1[29t<I!  
    >/|*DI-HJ  
    5. 可编程光源:代码段帮助 6 r"<jh#  
     `]X>V,  
    ..qCPlK;  
     可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 :>*7=q=  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 / +\9S  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 /NlGFO*Z  
    /\Ef%@  
    G9lUxmS<  
    99S ^f:t  
    6. 可编程光源:编写代码 e!Hhs/&!T  
    +H.`MZ=  
    ;I*o@x_  
    rc{v$.o0  
    ~`/V(r;o  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 *Uh!>Iv;  
    p[-O( 3Y  
    K;(mC<  
    zTp"AuNHN  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 /,dz@   
    j6YOKJX  
    yr6V3],Tp  
    Si7*& dw=  
    9. 测试代码! <[v[ci  
    U(Zq= M  
    -12U4h<e  
    \lY_~*J  
    10. 文件和技术信息 VQs5"K"  
    I*&8^ r:A  
    ),)lzN%!  
    ;j7#7MN2_E  
    更多资料 DqPw#<"H  
    dveiQ  
    Z G:{[sT  
    (来源:讯技光电)
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