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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 (@*[^@ipV  
    5Z/xY &  
    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。 |k$^RU<OF  
    n{JBC%^g  
    }}y$T(:l  
    1. 如何查找可编程光源:目录 W1S7%6y_1  
    wYy=Tl-N  
    x`K<z J   
    '<_nL8A^  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 S~L$sqt  
    [:<CgU9C  
    = TKu2  
    3. 编写代码 `>&V_^y+  
    S0( ).2#  
    U_ n1QU  
       v3!oY t:l  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 :N$^x /{  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 ;0DT f  
     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 0dxEV]  
     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。 @\0U`*]^)  
     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) 1y@d`k`t:  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 $sK8l=#  
     主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 /H.w0fu&.S  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 "F?p\I)(  
    Z5 iP1/&D  
    4. 输出 i]&C=X  
    "8}p>gS  
    R:c$f(aKv%  
    U;QTA8|!&  
     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。 KvENH=oh  
     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)。 =K'X:UM  
     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。 pw|f4c7AH  
     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。 x"xl3dRu  
    " &2Kvsz  
    5. 采样 y%%D="  
    <QbD ;(%  
    2noKy}q  
    A|>~/OW=@  
    hG~4i:p <  
     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。 \]RPxM:_>  
     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。 | a001_Wv  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 ;f,`T  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 T DOOq;+  
    kT6h}d^/^  
    编程一个高斯光束 {8+FxmH  
    dqF]kP,VG  
    1. 高斯光束 {*utke]}*  
    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: dr3j<D-Q  
    ILi{5L  
    )!SA]>-  
    @qj4rt"  
    2. 如何查找可编程光源:目录 '}#=I 9=ss  
    J>_|hg=  
    7<FI[  
    W^j;"qj  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 < 12ia"}  
    zT$-%  
    wUb5[m  
    4. 可编程光源:全局参数 2to~=/.  
    9!'qLO  
    t Qo) *z  
    y04md A6<  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 RcJ.=?I!  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: 6/{V#.(  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 & Xh8j^p'  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 J,N='~kfh  
    QuFzj`(  
    5. 可编程光源:代码段帮助 VpmwN`  
    z =m Dd  
    0,a/t jSr  
     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。 scr`] tD  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 m~7[fgN2  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 a'zXLlXgGd  
    LPuc&8lGWf  
    Nf@-i`  
    /hrVnki*  
    6. 可编程光源:编写代码 \iN3/J4  
    ad <z+a  
    8 ckcTNPu  
    NT(gXEZ  
    }jL_/gvgy  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 $a / jfpV  
    -@*[   
    sd(Yr6~..  
    a4a/]q4T  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 %IAZU c  
    !u)>XS^E  
    gteG*pi  
    zY11.!2  
    9. 测试代码! a"ct"g=  
    _ aJo7  
    *U<l$gajq  
    ,Z3 (`ftC  
    10. 文件和技术信息 ZnrsJ1f:  
    .8.4!6~@  
    5Q/&,NP  
    30BFwNE  
    更多资料 Pn?,56SD=  
    b\Wlpb=QZ  
    )Z/L  
    (来源:讯技光电)
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