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xunjigd 2018-11-30 10:03

如何在VirtualLab Fusion中使用可编程光源及示例(高斯光束)

摘要 }yw\+fc  
JsC0^A;fM  
为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。 8WH>  
[attachment=88904] Q -+jG7vT  
%[0"[<1a  
1. 如何查找可编程光源:目录 ^ey\ c1K  
)sQbDA|p  
[attachment=88905] > + SEze  
S$#Awen"@  
2. 如何查找可编程光源:光学系统 *n47.(a2i  
rEViw?^KT  
[attachment=88906] ldxUq,p  
3. 编写代码 IoX(Pa  
X>CYKRtb  
[attachment=88907] OJ 2M_q)e  
   {r"s.|n  
 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 u,C-U!A  
 Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 ,To ED  
 RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 T|m+ULp~  
 Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 5 xiYCOy  
 Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) pp:+SoyN  
 x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 B4b UcYk  
 主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 GP[$&8\M  
 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 j}|6k6t  
CI,-q i  
4. 输出 ua{eri[  
\KEL.}B9E  
[attachment=88908] X[|>r@Aa!  
*D'V 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。 FUH1Z+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)。 bUBuJ  
 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。 =m40{  
 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。 Y5;:jYk#<_  
eI[z%j[Y*  
5. 采样 b"gYNGgX  
X2{3I\'Ft  
[attachment=88909] <sTa Xaq?  
*)w 8fq  
koUH>J:  
 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。 N5s_o0K4TU  
 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。 * T-XslI  
 编辑采样标签以达成该采样目的。 |XsW)/  
 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 )y K!EK\  
#*~ (  
编程一个高斯光束 oU2RxK->u  
Ro1l:P)C`  
1. 高斯光束 M,9WF)p)V  
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: . v;Npm2  
FPqgncBHK  
[attachment=88910] LvR=uD  
-H]svOX  
2. 如何查找可编程光源:目录 3"B|w^6'2  
aw,8'N)  
[attachment=88911] A[b'MNsv  
A(C3kISM  
3. 如何查找可编程光源:光学系统 Lt*H|9  
-AbA6_j  
[attachment=88912] P }PSS#nn  
4. 可编程光源:全局参数 &38Fj'l  
H: U_k68  
[attachment=88913] fN&O `T>  
9|go`^*.  
 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 > 4^U=T#  
 在此处,添加和编辑两个全局参数: E 1>3[3  
- double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 UqAvFCy  
- double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 G1D(-X4ALZ  
F'"-4YV>&  
5. 可编程光源:代码段帮助 3U}z?gP[  
V9MA)If>  
Xc@4(Nyp  
 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。 <}e<Zf!  
 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 IX3r$}4  
 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 gDA hl  
[attachment=88914] X`22Hf4ct  
h rZ\ O?j  
[attachment=88915] s*VZLKO  
6. 可编程光源:编写代码 `W-:@?PmQx  
=7jkW (Q  
=]D##R  
[attachment=88916] aMzAA  
\h"s[G zq  
7. 可编程光源:调整采样和窗口 iA:CPBv_mu  
%7{6>6%  
[attachment=88917] {}.c.W+  
|S.-5CAh4  
8. 可编程光源:使用你的代码段 j\W+wnAgk  
&)wQ|{P~k  
[attachment=88918] 2Ay2 G-  
"=qdBG9  
9. 测试代码! Y#Hf\8r,d  
0z,c6MjM+  
[attachment=88919] (g   
DB?[h<^m  
10. 文件和技术信息 n9)/(=)>*  
WJ mj|$D  
[attachment=88920] +pDuRr  
;KnnAZJ  
更多资料: }F^c*xt[  
n0EKNMO  
&<L+;k~P%  
(来源:讯技光电)
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