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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 aG_@--=  
AS5' j  
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。 7qsu0 .[d  
[attachment=88904] C-h9_<AwJQ  
Q3"{v0  
1. 如何查找可编程光源:目录 fVJlA  
f.)z_RyGd  
[attachment=88905] N> 7sG(!'"  
qtrN=c3x  
2. 如何查找可编程光源:光学系统 00SYNG!  
u1 Z;n  
[attachment=88906] p>oC.[:4a  
3. 编写代码 L h@0|k  
;*u"hIl1/  
[attachment=88907] NTWy1  
   [J!jp& o  
 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 P aD6||1F  
 Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 *qa.hqas  
 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 X8 $Y2?<  
 Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 p~'iK4[&6  
 Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) r{>`"  
 x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 /O[<"Wcz  
 主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 S2i*Li  
 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 _"%hcCMw  
o%yfR.M6$  
4. 输出 r=Tz++!  
]J1oY]2~  
[attachment=88908] y`,;m#frT  
6b2Z}B  
 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。 `' .;U=mF  
 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)。 O*7vmPy  
 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。 ='vD4}"j  
 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。 %1oB!+tv  
J5TT+FQ  
5. 采样 )-\C{>  
CM%Rz-c  
[attachment=88909] ;A6%YY  
PZ >(cvX&  
#My14u  
 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。 &HQ_e$1  
 用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 R 7h^ @  
 编辑采样标签以达成该采样目的。 ^GpLl   
 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 DFkDlx  
Ij>G7Q*d  
编程一个高斯光束 Z=9<esx  
25PZ&^G 8%  
1. 高斯光束 .C\2f+(U  
当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: J@o_-\@  
`# U<'$  
[attachment=88910] Cnr=1E=  
< z#.J]  
2. 如何查找可编程光源:目录 ds9U9t  
ExhK\J  
[attachment=88911] G|o O  
sWmqx$  
3. 如何查找可编程光源:光学系统 Ze!/b|`xI  
~GE|,Np  
[attachment=88912] =8v NOvA  
4. 可编程光源:全局参数 c,^W/:CQAB  
CNe(]HIOH  
[attachment=88913] s3Wjhw/  
KPVu-{_Fi  
 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 !gJTKQX4  
 在此处,添加和编辑两个全局参数: Hu9nJ  
- double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 /lC,5y  
- double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 RBz"1hRo`  
+DG-MM%\  
5. 可编程光源:代码段帮助 Im?/#tX  
25f[s.pv8  
1Ys)b[:  
 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。 (*M0'5  
 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 sib/~j  
 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 2 OV$M~  
[attachment=88914] a@Vk(3Rx_  
k`#E#1niN  
[attachment=88915] rK3KxG  
6. 可编程光源:编写代码 9OFH6-;6`\  
7;c^*"Ud  
L8q#_k  
[attachment=88916] 8[.&ca/[  
S}fQis  
7. 可编程光源:调整采样和窗口 S\]9mHJI  
KWxTN|>  
[attachment=88917] qzNXz_#+u  
u$CN$ynS  
8. 可编程光源:使用你的代码段 T+x / J]A  
7Vk9{x$z  
[attachment=88918] h oO847  
C =CZtjUt  
9. 测试代码! E2 FnC}#W  
ck%.D%=  
[attachment=88919] 'gXD?ARW  
rg ; 4INs#  
10. 文件和技术信息 }9^'etD  
MLlvsa0  
[attachment=88920] @{U UB=}9  
e|W;(@$<  
更多资料: !VaC=I^{  
t^Lb}A#$4  
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(来源:讯技光电)
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