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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 j /-p3#c  
    BOL_kp"   
    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。 Yc:b:\0}F6  
    6e  |  
    ,-] JCcH  
    1. 如何查找可编程光源:目录 "R*B~73  
    sf\;|`}  
    W7(OrA!  
    g?j"d{.9t  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 2_r}4)z  
    NWCnt,FlY  
    ui9gt"qS`  
    3. 编写代码 A ,LAA$  
    \`>Y   
    !}1n?~]`  
       ]Wd{4(b  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 <@*mFq0,  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 2d.I3z:[  
     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 BC@"WlD  
     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。 IZAbW  
     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) 5R"b1  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 DMf^>{[  
     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)。 _rs#h)  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 0QC*Z (  
     .)cOu>  
    4. 输出 =[1 W.Zt  
    WR'A%"qBwi  
    }=f}@JlFB  
    [&{"1Z  
     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。 WM@uxe,  
     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)。 `=-}S+  
     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。 X/7: *  
     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。 , R^Pk6m>  
    U4N S.`V  
    5. 采样 Do_L  
    Z@ I%ppd  
    40g&zU-  
    x,7a xx6  
    D ^ &!  
     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。 (4g; -*N  
     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。 qtgK}*9ptv  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 DJn>. Gd  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 '6/uc:zv  
    |23 }~c,  
    编程一个高斯光束 P$pl  
    uO^{+=;A =  
    1. 高斯光束 jG.*tuf  
    当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: Sl$dXB@  
    ?QuFRl,ZJ  
    1:>RQPXcWv  
    *Lh0E/5  
    2. 如何查找可编程光源:目录 [j!0R'T  
    9*2hBNp+  
    vfy- ;R(  
    6iC}%eU  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 "M:arP5f  
    g|+G(~=e|  
    M?\)&2f[Z  
    4. 可编程光源:全局参数 L>L4%?  
    r+lY9 l  
    ol YSr .Q`  
    A?7%q^;E  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 NA3yd^sr  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: ?%LD1 <ya  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 T\WNT#My  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 3oKqj>  
    *508PY  
    5. 可编程光源:代码段帮助 q7)$WXe2LM  
    Maxnk3n  
    >`NM?KP s  
     可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 .K7A!;  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 h:GOcLYM@X  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 1L9^N  
    vj_oMmjKw  
    c:$:j,i}  
    r2<+ =INn  
    6. 可编程光源:编写代码 &U,f~KJ  
    Y^!40XjrD  
    nQP0<_S  
    +(/Z=4;,[  
    MkYem6  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 '|q :h  
    F9c2JBOM  
    NV91{o(-7  
    E8j9@BHU[r  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 wM yPR_  
    pIrAGA;  
    T4#knSIlh  
    Bdg*XfXXk  
    9. 测试代码! }3*h`(Bv7  
    + zrwz\  
    |knP  
    s<dD>SU  
    10. 文件和技术信息 '^J/aV  
    HdLkof2i  
    $e;!nI;z  
    U'lD|R,g  
    更多资料 p/5!a~1'xN  
    FlgB-qR]<n  
    FvNO*'xP  
    (来源:讯技光电)
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