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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 ,(Fo%.j  
    %lz\w{  
    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。 L~A"%T,/h  
    6NJ"ty9Bp  
    qC?J`   
    1. 如何查找可编程光源:目录 W3* BdpTw  
    7a0ZI  
    [CBA Lj5  
     Z_F:H@-&  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 iZ#dS}VlJ  
    :bwdEni1P  
    /S1EQ%_  
    3. 编写代码 *#e%3N05_  
    Da1BxbDeI  
    o%X_V!B{V  
       Ei Wy`H;  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 R'qB-v.  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 %1SA!1>j  
     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 1i#uKKwE  
     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。 NUiZ!&  
     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) ~\4l*$3(^  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 LtbL[z>]  
     主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 ZgF-.(GV  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 m9ts&b+TE  
    ,kuJWaUC@  
    4. 输出 tY !fO>Fn~  
    @=`Dw/13  
    kt%9PGw  
    "o#"u[W ,  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 Mcc774'*9  
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 6kGIO$xJ)  
     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。 @!fy24R]D  
     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^n  
    |M#b`g$JO,  
    5. 采样 _IOeO  
    x,IU]YW@  
    YxS*im[%]  
    0w< iz;30  
    ?TMo6SU  
     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。 PgB=<#9  
     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。 a+A/l  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 K.o?g?&<  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 @`%.\_  
    tK g%5;v  
    编程一个高斯光束 '(+l77G  
    W;~^3Hz6  
    1. 高斯光束 U,RIr8G  
    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: mTZlrkT  
    _=U XNr8S  
    d^ipf*aLC  
    49/1#^T"Q>  
    2. 如何查找可编程光源:目录 zL OmtZ(['  
    LMsbTF@E  
    Y +HVn0~qz  
    0Yfk/}5  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 N%y%)MI8  
    u+(e,t  
    `dEWP;#cp  
    4. 可编程光源:全局参数 /Klwh1E  
    8 Sl[&  
    aFIet55o  
    lCd^|E  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 =\CbX  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: wKk  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 h=`rZC  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 A.35WGu&:  
    :".!6~:2  
    5. 可编程光源:代码段帮助 O- |RPW}  
    YV! !bI  
    %{zM> le9  
     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。 _'2r=a#`  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 :JW~$4  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 kwWO1=ikz@  
    &+&^Hc  
    XKks j!'B  
    (9Hc`gd)p  
    6. 可编程光源:编写代码 s Uj#:X  
    (e F5?I  
    xU@Z<d,k  
    JN|<R%hy  
    27u$VHwb  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 _QXo4z!a8  
    Ta9;;B?$  
    7yQ r  
    YI%S)$  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 ;R 2(Gb  
    >z[d ~  
    b#82G`6r  
    :^l*_v{  
    9. 测试代码! zYls>fbp,  
    Bm~>w`1wK  
    ?KS9Dh  
    K =7(=Y{  
    10. 文件和技术信息 YRC`2)_'  
    XZKOBq B]  
    G1| Tu"  
    >"`:w  
    更多资料 foL`{fA  
    3FX` dZ  
    *}mtVa_|  
    (来源:讯技光电)
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