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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 3T8d?%.l  
    ,)Q-o2(C  
    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。 xcr2|  
    >^~^#MT  
    ):'wxIVGI  
    1. 如何查找可编程光源:目录 4`Ud\Jm[s  
    M !'d  
    >O?WRC B  
    ).;{'8Q  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 7S }0Kuk)  
    s{@R|5  
    Jz` jN~  
    3. 编写代码 uP'L6p5  
    4>=M"D hB  
    M5h r0 R{  
       >`0U2K  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 @v%Kwe1Q  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 xRD+!3  
     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 bFX{|&tHU  
     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。 0~fjY^(  
     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) p qz~9y~  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 p75o1RU  
     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)。 -5b|nQuY  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 p[C"K0>:_F  
    F,Q;sq  
    4. 输出 +a!3*G@N+  
    Bib<ySCre  
    gS'{JZu2  
    H7X-\K 1w  
     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。 P`lv_oV  
     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)。 |T6K?:U7  
     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。 {KWVPeh  
     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。 }qiZ%cT.G  
    &YXJ{<s  
    5. 采样 Q]K` p(  
    O6hzOyNX@  
    aj`&ca8  
    :ZXd%  
    _p*9LsN$L  
     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。 GM6, LzH  
     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。 1Z}5ykM3  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 S?0o[7(x*  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 <IZt]P  
    \P.h;|u  
    编程一个高斯光束 rRq60A  
    Bu(51wU8  
    1. 高斯光束 LDjtkD.r  
    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: 5?-HQoT)G  
    w ~*@TG  
    Ocdy;|&  
    M1kA-Xr  
    2. 如何查找可编程光源:目录 AT"gRCU$4  
    3s%?)z  
    ""-wM~^D  
    Ks%0!X?3q  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 dTg`z,^F  
    [ \_o_W  
    {U=J>#@G  
    4. 可编程光源:全局参数 %l7[eZ{Y  
    L0g+RohW  
    %y6Q3@  
    dVb6u  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 IA`voO$  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: 7_\sx7h{3  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 Nj>6TD81u  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 :lB*kmg  
    P-\f-FS  
    5. 可编程光源:代码段帮助 eg;7BZim{  
    lMY\8eobcB  
    ! UT'4Fs  
     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。 z(\a JW  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 *E/Bfp1LIe  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 $f =`fPo  
    !zE{`H a~  
    yvB]rz} i  
    RAO+<m  
    6. 可编程光源:编写代码 >-MnB  
    Ms!EK  
    '8q3ub<\  
    o'DtW#F  
    u} mj)Nk  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 B"GC|}N )v  
    o+1 (N#?m9  
    7%^G ]AFi  
    O)dnr8*  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 f]NLR>$L}  
    N )Z>]&5  
    D]@(LbMG4  
    # ?2*I2_  
    9. 测试代码! $Z G&d  
    At.& $ t  
    , /.@([C  
    (K[{X0T  
    10. 文件和技术信息 Jh\KVmfXN  
    !K-1tp$  
    #p(gB)o:l  
    {lds?AuK  
    更多资料 Dd?G4xUG  
    X?_rD'3  
    _BewaI;w  
    (来源:讯技光电)
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