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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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    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 aT1CpY=T|.  
    `H2F0{\og  
    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。 dI0bTw|s/  
    \ ~LU 'j  
    5'kTe=  
    1. 如何查找可编程光源:目录 @b!R2Yq  
    3 2 1={\X  
    I4<{R  
    HcBH!0  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 '!fFI1s  
    9O=05CQ  
    PF'5z#] NP  
    3. 编写代码 `F2*o47|t  
    f1Yv hvWL  
    YoF\ MT]W  
       <Id1:  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 g2aT`=&Z  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 fa4951_  
     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 < R|)5/9  
     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。 (]}x[F9l  
     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) }+dM1O  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 -[f "r`  
     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)。 w(V? N'[  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 Z9"{f)T  
    V|3yZ8lE  
    4. 输出 urT/+deR  
    -; us12SZ  
    AU\xNF3  
    J\xz^%p  
     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。 npO@Haw  
     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)。 d(X\B{  
     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。 [>$\s=` h  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 E?Qz/*'zv  
    d^Zo35X  
    5. 采样 Iuu<2#gb8"  
    q'%[[<  
    G>=9gSLM  
    PG^j}  
    '<?v:pb9  
     代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 #JL&]Z+X6  
     用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 n&0mz1rw  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 3@PUg(M  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 vz;7} Zj]  
    d`?U!?Si  
    编程一个高斯光束 -uv 9(r\P  
    MPKpS3VS  
    1. 高斯光束 [!J @a  
    当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: ldAov\X  
    `7QvwXsH]  
    zj~nnfoys  
    J ?ztn  
    2. 如何查找可编程光源:目录 9{)Z5%Kz  
    i"%JFj_G  
    V17>j0Ev$W  
    Vqa5RVnI  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 5T$}Oy1  
    LN@E\wRw{r  
    <=;H[} e  
    4. 可编程光源:全局参数 0kU3my]  
    OwG6i|q  
    gt =j5  
    r/mA2  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 <X:Ud&\  
     在此处,添加和编辑两个全局参数:  OLk9A  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 ruZYehu1W  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 ki;!WhF~  
    0hrCG3k.91  
    5. 可编程光源:代码段帮助 v2/yw,  
    i{TIm}_\  
    |rr$U  
     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。 t[]['Iosd  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 2wB.S_4"-<  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 opm?':Qst  
    zW%>"y  
    ?!bd!:(N  
    +dqk 6RE  
    6. 可编程光源:编写代码 Dh hG$  
    gW%pM{PW  
    TA Ftcs:  
    {V}t'x`4c  
    If~95fy~c  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 C-Nuy1o  
    H"#)&a7  
    `%$8cZ-kr  
    1i4WWK7k  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 h7bPAW=(  
    <_"B}c/2$  
    %9t{Z1$  
    f"vk# 3  
    9. 测试代码! _,DO~L  
    } sf YCz  
    }TSgAwsbC  
    F(d:t!  
    10. 文件和技术信息 Wu4ot0SZ  
    tS?a){^:c  
    j*tk(o}qG  
    8V6=i'GK  
    更多资料 j3 6,w[Y:  
    cb +l"FI7  
    Z+NF(d  
    (来源:讯技光电)
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