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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 ]:}x 4O#  
    ^F g!.X_  
    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。 vE C#W43l  
    "9O8#i<Nr  
    }dpE>  
    1. 如何查找可编程光源:目录 bEB9J- Q  
    Xz\X 8I  
    Rgb&EnVW  
    rbc7CPq_^  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 Ws;X;7tS  
    }.N~jx0R  
    V@pUU~6R  
    3. 编写代码 0;tu}]jnN  
    Q9{f'B  
    )*nZ6Cg'  
       tOxTiaa=  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 &}!AjA)  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 3T~DeqAyw  
     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 4a zqH;i  
     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。 #+(@i|!ifo  
     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) =h,J!0Y  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 VU;98  
     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)。 VfkQc$/  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 vY);7  
    C=x70Y/  
    4. 输出 ,*Wp$  
    / 5y _ <  
    iiv`ji  
    9v?rNJs  
     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。 B_S))3   
     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)。 Q=t_m(:0  
     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。 E'^ny4gL  
     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。 OXS.CFZM  
    kJpr:4;@_  
    5. 采样 lY[\eQ 1:  
    Wn&9R j  
    hCob^o  
    K)GpQ|4:<  
    @`XbM7D 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。 fE1VTGfd:  
     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。 )WsR 8tk  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 =55V<VI  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 }fL ]}&  
    `. 3{  
    编程一个高斯光束 4"#F =f0  
    &Xi] 0\M)  
    1. 高斯光束 *Rgl(Ba  
    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: uvJmEBL:  
    5h6-aQU[  
    t|C?=:_  
    Q} |0  
    2. 如何查找可编程光源:目录 <.:mp1,8V  
    P5__[aTD  
    ?d_vD@+\  
    V$bq|r  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 W/.Wp|C}K3  
    ';LsEI[  
    F%$l cQ04%  
    4. 可编程光源:全局参数 IwR=@Ne8  
    j-zWckT{  
    _mTNK^gB  
    I].ddR%  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 Y8for'  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: qRXHaQi@9  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 ~!6 I.u  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 {7.uwIW.1  
    #>2cfZ`6'J  
    5. 可编程光源:代码段帮助 rge s`&0  
    zS '{F>w  
    lL&p?MUp  
     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。 e#@u&+K/f  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 ?ZYj5[op,H  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 0%qM`KZC  
    Sg1 ,9[pb  
    f!G%$?]  
    vy5I#q(k  
    6. 可编程光源:编写代码 -BH T'zq1S  
    S2?)Sb`  
    B-V   
    W?0u_F  
    (I;lE*>  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 3iw. yR  
    n1)].`  
    USH>`3  
    `+(4t4@ew  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 4MRN{W6  
    =Ds&ArG  
    Ryn@">sVI  
    k[\JT[Mp  
    9. 测试代码! :<uCi\9(  
    A+VzpJ~  
    |sBL(9  
    ).jna`A,  
    10. 文件和技术信息 5"w%  
    n"<'F4r  
    <Ys7`e6eY  
    ZWx4/G  
    更多资料 XlJ+:st  
    CFeAKjG  
    %3T:W\h  
    (来源:讯技光电)
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