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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 E2hy%y9Tp  
    VXfp=JE  
    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。 s2IjZF{  
    u*W6fg/"  
    pgp@Zw)r)k  
    1. 如何查找可编程光源:目录 j@ehcK9|  
    bi:TX<K+  
    obRYU|T  
    9Q*T'+V  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 'MWu2L!F  
    By&ibN),  
    sWG_MEbu  
    3. 编写代码 V"A*k^}  
    47/14rY 2  
    f+WN=-F\  
       r2h{#2  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 Exu5|0AAE  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 `]T# uP<u  
     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 ^9jrI  
     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。 )qq5WShMJ  
     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) b235Zm  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 %U<1]  
     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)。 3EVAB0/$  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 ;Z asK0  
    )XFaVkQ}  
    4. 输出 [yyL2=7  
    bF"1M#u:  
    9ZYT#h  
    g)L?C'BG  
     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。 l`mNOQ@}'  
     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)。 }Dc7'GZ  
     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。 $~h\`vF&  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 ge[hAI2I  
    h!zev~u1)`  
    5. 采样 %fF0<c^-U  
    =N~*`5|rk  
    R?D c*,  
    'v~%rhq3  
    lL$no7HBy  
     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。 y~r5KB6w  
     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。 wk@S+Q  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 phc9esz  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 lx H3a :gm  
    .@kjC4m  
    编程一个高斯光束 $xK*TJ(k  
    ]Jum(1Bo  
    1. 高斯光束 gK#G8V-,  
    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: UXdnN;0  
    LJ{P93aq`^  
    "<Q,|Md  
    4~DW7 (  
    2. 如何查找可编程光源:目录 P2t9RCH  
    <l`xP)] X  
    {Y6;/".DM  
    N ,0&xg3  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 GU,ztO.w3  
    vFx0B?  
    R[bI4|t  
    4. 可编程光源:全局参数 [+2iwfD  
    D\LXjEm e.  
    ;3P~eeQR  
    Er!s\(h  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 `%<^$Ng;  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: ')82a49eA  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 H\^zp5/  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 L Rn)  
    6%\&m|S  
    5. 可编程光源:代码段帮助 VQ(l=k:}2  
    y yqya[-11  
    U^~jB= =]  
     可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 6xT" j)h  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 nN*:"F/^  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 RbN# dI'  
    6)#=@i` \  
    C#tY};t  
    Wu|ANc  
    6. 可编程光源:编写代码 a bw7{%2  
    ELgq#z  
    tGVC"a  
    ]dU/;8/%  
    '(-SuaH49  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 'p> *4}  
    Jr.4Y>;}e3  
    haoQr)S  
    (-bLP  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 Uf`~0=w  
    +/|t8zFWs  
    1 [D,Mu%E  
    d'UCPg<Y  
    9. 测试代码! UR' P,  
    _gn`Y(c$%  
    N^@aO&+A  
    >oasA2S  
    10. 文件和技术信息 WcZck{ehd  
    KOYcT'J@vR  
    kW.it5Z#  
    ;'7gg]  
    更多资料 ` Clh;  
    $`'Xb  
    rhQv,F9  
    (来源:讯技光电)
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