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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 !v=/f_6 *y7Yf7 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。 @M-Q| [attachment=88904] RrCG(Bh ,X:3w3nr^ 1. 如何查找可编程光源:目录 qNHI$r' q UmSB"#Z [attachment=88905] X(Mpg[,N" yih|6sd$F 2. 如何查找可编程光源:光学系统 7G;1n0m-T I0Allw[ [attachment=88906] iHc(e(CB< 3. 编写代码 }:{ @nP ?SO!INJ [attachment=88907] p^q/u }Rh%bf7, 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 Yy]TU} PY Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 1,$"'lKwt RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 Uf7ACv)Dn Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 nsXG@C S: Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) >b9J!'G,( x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 -bdWG]w" 主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 1BW 9,Xr 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 -}j(_]t Bfo#N31F} 4. 输出 o@dTiQK_ dyf>T}Iy [attachment=88908] -~xQ@ +./ )eZ}Kt+ 输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 hWFOed4C 麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 n/*" 2 因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 <*^|Aj|# 被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 ._A4: GhcH"D%- 5. 采样 <o3I<ci6 g{sp<w0 [attachment=88909] [:(O`# sUmpf 4/ `W_&^>yl 代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 we!w5./Xm 用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 rr(kFQ" 编辑采样标签以达成该采样目的。 gpzFY"MS= 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 %uV,p!| ) :8}Qt^p 编程一个高斯光束 1R*;U8? Ei+lVLoC 1. 高斯光束 Lk$Mfm5"M 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: mC\<fo-u gp 11/. [attachment=88910] ;@gI*i
N" EXH,+3fQp 2. 如何查找可编程光源:目录 |E$q S)y RL]$" [attachment=88911] [N%InsA9k cp~6\F;c 3. 如何查找可编程光源:光学系统 l :u1P $RF.LVc [attachment=88912] f>cUdEPBb 4. 可编程光源:全局参数 {c]dz7'? ;ZcwgsxTM [attachment=88913] s?1Aj< IN#/~[W 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 <_*5BO 在此处,添加和编辑两个全局参数: x30|0EHYl[ - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 B%tj-h(a - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 mRyf+O[ QZ7W:%r(4 5. 可编程光源:代码段帮助 +Lc+"0*gV* vmOye/?k \SwqBw 可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 z52F-< 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 l<S3<'& 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 ?/hS1yD; [attachment=88914] A(BjU:D(Oj Bonj K# [attachment=88915] UL&>]aQ 6. 可编程光源:编写代码 ds+2z=!!e zT/woiyB` -H[@]Q4w [attachment=88916] S;8=+I, F/j ; q 7. 可编程光源:调整采样和窗口
(=gqqOOl~ (k"0/*F4_ [attachment=88917] F &5iA\ %zEy.7Ux 8. 可编程光源:使用你的代码段 #_3-(H5u yEJ3O^(F [attachment=88918] VB8eGMo J?Q@f
9. 测试代码! /J!hKK^k }waZGJLN [attachment=88919] Xf{p>-+DL TI"Ki$jC 10. 文件和技术信息 >
9z-/e |rhB@k [attachment=88920] |)O;+e\ k@n L(2 更多资料: 9T`YHA'g j 7O!uUQQ 8/,s8u
(来源:讯技光电)
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