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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 0L0Jc,(F+  
qE`:b0FT  
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。 0^}'+t,lc  
[attachment=88904] PM-PP8h  
?D(FNd  
1. 如何查找可编程光源:目录 EARfbb"SG7  
~+<xFi  
[attachment=88905] jemx ky  
r'd:SaU+  
2. 如何查找可编程光源:光学系统 Vo9>o@FlLM  
R] Disljq  
[attachment=88906] w.D4dv_H  
3. 编写代码 0ck&kpL:9  
nGx ~) T  
[attachment=88907] ~)wwX:;B_  
   ]D{c4)\7C|  
 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 4\1wyN /}M  
 Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 WbQhl sc:  
 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 8K.s@<  
 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。 i<#h]o C}  
 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) gp$EXJ=  
 x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 q8?= *1g  
 主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 XhE$&Ff  
 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 Kd/[ Bs%  
Sf'i{xye  
4. 输出 (F,(]71Z+  
,b6kTQq  
[attachment=88908] [_ M6/  
n5egKAgA  
 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。 gb=80s0  
 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)。 |"CJ  
 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。 MUbhEau?  
 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。 wi\z>'R  
uX<+hG.n}  
5. 采样 :3a&Pb*PL  
C~ZE95g  
[attachment=88909] VLh%XoQx[  
r7Nu>[r5  
"JzfL(yt  
 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。 ?CH?kP  
 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。 # #k #q=4  
 编辑采样标签以达成该采样目的。 =MTj4VXh"  
 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 a9#W9eP  
yy1>r }L  
编程一个高斯光束 M8 iEVJ  
bbd0ocva  
1. 高斯光束 m !#_CQ:  
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: cs K>iN  
rD0k%-{{  
[attachment=88910] @Pxw hlxa  
PM~bM3Ei  
2. 如何查找可编程光源:目录 #04{(G|~+E  
"?i>p z  
[attachment=88911] 99F>n[5  
M0O>Ljo4RN  
3. 如何查找可编程光源:光学系统 4)c+t"h  
CxJfrI_W  
[attachment=88912] #mgA/q?A  
4. 可编程光源:全局参数 yDd=& T   
gWFL  
[attachment=88913] 'Z\{D*=V8  
{B@*DQv  
 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 oz%h)#;  
 在此处,添加和编辑两个全局参数: B^Xy0fq  
- double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 {hxW,mmA  
- double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 1 h<fJzh  
azvDvEWCQZ  
5. 可编程光源:代码段帮助 yrO?Np  
XDHLEG-u(  
clHM8$  
 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。 (tJ91SBl  
 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 NtHbwU,  
 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 xC)7eQn/R  
[attachment=88914] ^[en3aQ  
c2/FHI0J;  
[attachment=88915] --Oprl  
6. 可编程光源:编写代码 0[lS(K  
bKYY{V55  
GUKDhg,W  
[attachment=88916] SLSF <$  
5QR}IxQ  
7. 可编程光源:调整采样和窗口 ?4:rP@  
[d0%.+U  
[attachment=88917] gyC^K3}  
Cq gJ  
8. 可编程光源:使用你的代码段 1x { XE*%;  
%=BtOM_2  
[attachment=88918] Bk+{}  
\ZqK\=  
9. 测试代码! _~PO  
)eECOfmnZ  
[attachment=88919] \kxh#{$z?  
"rVU4F)  
10. 文件和技术信息 fc3 Fi'^  
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[attachment=88920] j13riI3A  
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更多资料: &1=g A.ZR  
1XCmM Z  
O"qR}W  
(来源:讯技光电)
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