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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 hvv>UC/  
    >i#_)th"U!  
    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。 ~sU! 1  
    *"9)a6T t+  
    _-yF9g"I  
    1. 如何查找可编程光源:目录 X7B)jH%N  
    LZAj4|~,m  
    77bZ  
    !kk %;XSZ  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 V2sB[Mw  
    Le$u$ulS  
    & b^*N5<Z  
    3. 编写代码 3S2p:\]  
    (A<sFw?  
    L|xen*O  
       3x;y}:wQa  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 ]bU'G$Qm&s  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 F8r455_W"  
     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 OB I8~k  
     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。 sZP3xh[B  
     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) >*Z{@1*h  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 3,cE/Ei  
     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)。 y2hFUq  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 ^1& LHrT  
    2BU)qv-  
    4. 输出 1NHoIX  
    u:u 7|\q  
    ~FrkLP  
    qYiK bzy  
     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。 */dsMa  
     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)。 3ij I2Zy  
     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。 b)`#^uxxJ  
     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。 KJ{F,fr+v  
    gm\o>YclS  
    5. 采样 $izpH  
    L-:L= snO  
    o0+BQ&A)s*  
    Y\9*e5?`I3  
    ``)1`wx$  
     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。 $m0x8<7nu  
     用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 |l\/ {F  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 7Mg7B  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 ?g#t3j>zoF  
    j I@$h_n  
    编程一个高斯光束 }eRG$)'  
    eeTaF!W  
    1. 高斯光束 fB"gM2'  
    当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: teNQUIe-  
    8PVs!?Nne  
    Hh=::Bi  
    EKJ4_kkjM  
    2. 如何查找可编程光源:目录 NcMq>n  
    8GRr f2  
    v?=VZ~`O(  
    q@Yt`$VTN  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 wgP3&4cSUc  
    &>B>+}'  
    t>u9NZt G  
    4. 可编程光源:全局参数 Z8 n%=(He  
    { RX|  
    ]8nm9qmF<  
    n\al}KG  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 )7mJ+d[  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: / H/Ne )r  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 {+mkXp])R  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 L"<Eov6  
    -2Cf)>`v  
    5. 可编程光源:代码段帮助 `%I{l  
    aT1 W] i  
    `mTxtuid{  
     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。 eL4@% ]o  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 R*#Q=_  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 !+ hgKZ]  
    qfe%\krN{i  
    3;gtuqwD$  
    U4pvQE.m<  
    6. 可编程光源:编写代码 R@aT=\u+  
    Zpd>' ${4  
    ^K[tO54  
    >{=RQgGy  
    rmoEc]kt]  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 )yAPYC  
    <4bo7XH  
    jM<Ihmh|  
    WX"M_=lc-@  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 2b` M(QL  
    Ot<!YM  
    FJiP>S[]  
    X*) :N]  
    9. 测试代码! EmoU7iy  
    d0,F'?.0|  
    +JVfnTd  
    `Pbn  
    10. 文件和技术信息 Y)RikF >  
    +:Zi(SuS]  
    o`Brr:  
    <p .[E]a2_  
    更多资料 |{"7/~*[  
    )ISTb  
    }PuO$ L  
    (来源:讯技光电)
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