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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 z4_>6sf{  
    t6s#19g  
    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。 m:X;dcq'3  
    6M259*ME  
    2l8jw:=H  
    1. 如何查找可编程光源:目录 0u)]1  
    Y~fds#y0  
    @ ;rU#  
    /1o~x~g(b  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 e @=Bl-  
    ^ 8egn|  
    8 :Z3Q  
    3. 编写代码 WAkKbqJV  
    ,%>/8*  
    b_cD >A  
       3ef]3  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 .P-@ !Q5*  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 +<8r?d2  
     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 LUw0MW(Moi  
     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。 z1(rHJd  
     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) o!\Vk~Vi&  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 R9fM9  
     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)。 oy#Qj3M8=  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 a&wl-  
    dhsQfWg#}  
    4. 输出 V\X.AGc  
     ~/ iE  
    W[w8@OCNf  
    VmV/~-<Z  
     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。 fZT=q^26  
     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)。 F0+u#/#  
     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}  
     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。 fh}\#WE"  
    ?uOdqMJV  
    5. 采样 ^'6!)y#  
    `NyvJt^<  
    U]d{hY."  
    r Fdq \BSi  
    #R'm|En'  
     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。 gKn"e|A  
     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。 q<D'"7#.  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 7p@qzE  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 j01#Wq_\fk  
    r;I 3N+  
    编程一个高斯光束 $iupzVrro  
    *|a_(bQ4@  
    1. 高斯光束 Mm+_>   
    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: .)ZK42Qd  
    $IUT5Gia`  
    WFsa8qv  
    d%u|) =7  
    2. 如何查找可编程光源:目录 ~t.*B& A  
    G>d@lt  
    ]B5qv6  
    +8v^J8q0  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 AQQeLdTq  
    +tES:3Pi  
    jf~/x>Q  
    4. 可编程光源:全局参数 ^ejU=0+cN  
    3a"4Fn  
    _U|s!60'  
    59F AhEg  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 Qf6Vj,~N  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: -c~nmPEG6  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 q1.w8$  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 O*`] ]w]  
    sas;<yh  
    5. 可编程光源:代码段帮助 #\GWYWkR  
    {%)bxk6  
    k8Qm +r<p  
     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。 jyb/aov  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 wm=!tx\`k  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 C;-9_;&  
    &CV%+  
    [x kbzJ  
    :{E;*v_!v  
    6. 可编程光源:编写代码 W}50E.\#  
    {AoH  
    <=W;z=$!Bb  
    yCwBZ/C  
    w[S2 ] <  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 ,JYvfCA  
    2,{m>fF  
    KnaQhZ  
    {r?O>KDQf(  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 /U4F\pZl  
    BA4qQCS;5  
    @{ _[bKg  
    +[<|TT  
    9. 测试代码! .z^ePZ|mV  
    Uf}s6#   
    Y;O\ >o[  
    -NHA{?6r  
    10. 文件和技术信息 E:a_f!  
    q"7rd?r52  
    #2<.0@@ TI  
    <7NY.zvwk]  
    更多资料 =;#+8w=^  
    b)"bX}  
    $p#)xx7  
    (来源:讯技光电)
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