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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 elKQge 6Otv[8^} 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。 ?ZDx9*f [attachment=88904] ZN1QTb ~Rv U+D 1. 如何查找可编程光源:目录 UwE^ij A8Jbl^7E+ [attachment=88905] & RROra ulj`+D?H 2. 如何查找可编程光源:光学系统 h$ZF[Xbfe
Jc:G7}j6 [attachment=88906] .-RW lUe;, 3. 编写代码 jDXmre? g^0 [attachment=88907] i
w m7M t:M>&r:BL 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 =602%ef\ Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 xHD!8B) RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 QQ!,W': Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 l" sR\`~ Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) 0
?2#SM x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 {< kl)} 主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 :"QRB#EC% 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 mY`b|cS3p$ &Q&$J )0 4. 输出 .Bi7~*N k?S-peyRO [attachment=88908] 6?,r d IL>g- 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。 YO,GZD`-o 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)。 Q'A->I<;_s 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。 -C8awtbC 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。 gl!3pTC ko,
u 5. 采样 P AKh v.7 ~&yaIuW< [attachment=88909] ]\_4r)cN<n @NyCMe;] ^3r2Q?d\ 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。 WrG)&&d 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。 9]7^/g*! 编辑采样标签以达成该采样目的。 YEZ"BgUnbp 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 $hE X, !MGQ+bD6 编程一个高斯光束 5,mb]v0k 5 TnECk 1. 高斯光束 `q5*VqIhs 当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: FijzO 6'Lij&,f?{ [attachment=88910] h,#AY[ Q `Zk?.1*2/ 2. 如何查找可编程光源:目录 2^:5aABQ ;e[-t/SI [attachment=88911] 1= <Qnmw k*n5+[U^tP 3. 如何查找可编程光源:光学系统 YHAy+S /sYD+*a [attachment=88912] X GO_n{x 4. 可编程光源:全局参数 zb9$ U~T/f-CT [attachment=88913] f-23.]`v Qb SX'mx< 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 +1cK (Si 在此处,添加和编辑两个全局参数: Tlf G"HzZ% - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 W{0<ro` - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 $MP'j9-S? 4K4?Q+? 5. 可编程光源:代码段帮助 +:^tppg !J+5l& J[<:-$E 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。 9cj:'KG)! 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 yCmiW
%L4 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 IJs`3? [attachment=88914] yTmoEy. q ]^.#d [attachment=88915] 7[8PSoo 6. 可编程光源:编写代码 hB|LW^@v Rr:,'cXGi cQN}z
Ke [attachment=88916] JA1(yt ya|7hz { 7. 可编程光源:调整采样和窗口 ymzlRs1^Ct y&SueU= [attachment=88917] *xt3mv/<z y=q\1~] Z 8. 可编程光源:使用你的代码段 1'}~;?_ G#K=n [attachment=88918] :}j{ NM# wLNO\JP' 9. 测试代码! WzZb-F 4GaF:/ [attachment=88919] +e4o~p ]3C7guWz 10. 文件和技术信息 )Ibp%'H 72Ft?;R [attachment=88920] p"Fj6T2 MSsboSxA 更多资料: V[Auw3) C:z K{+ lcyan
(来源:讯技光电)
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