| 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 [4B(rra ;O,&MR{;|n 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。 !{(crfXB [attachment=88904] RhF<{U. KMfRMc& 1. 如何查找可编程光源:目录 YbWz!.WPe iny/K/5bf [attachment=88905] ~=HPqe8 \7xc*v [ 2. 如何查找可编程光源:光学系统 :U'n0\ eej#14& [attachment=88906] D?*du#6 3. 编写代码 ]0%{IgB }lJ|nl`c [attachment=88907] (o{x*';i4 K~^o06 Y 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 AOL=;z9c# Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 >k=@YLj 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 )ytP$,r![S Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 Y}yh6r;i Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) I7|a,Q^f x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 :c )R6=v 主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 tN.BI1nB 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 TOSk+2P wu{%gtx/;^ 4. 输出 ?,hGKSC 69uDc [attachment=88908] #Ak9f-pf e(DuJ- 输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 XJS^{=/ 麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 YCzH@94QeV 因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 \sW>Y#9] 被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 ~:_10g]r `r\/5|M 5. 采样 *8%uXkM m <FZ*'F*M [attachment=88909] i#4E*B_- v Oo^H wn<k"6x 代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 %,Y^Tp 用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 K3rsew
n 编辑采样标签以达成该采样目的。 z! k 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 V{qR/ EW]8k@&g 编程一个高斯光束 ]`h@[fYge XwU1CejP0 1. 高斯光束 w0<1=;_% 当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: EWVn*xl? a][Tb0Ox [attachment=88910] ._'.F'd brF) %x` 2. 如何查找可编程光源:目录 poi39B/Vt kCoEdQ_ [attachment=88911] %]F{aR a'my0m 3. 如何查找可编程光源:光学系统 YB]^Y^" e nK]L0 *s [attachment=88912] 5'(#Sf 4. 可编程光源:全局参数 ai4ro"H JVPLE*T [attachment=88913] nqcD#HUv g9=O<u# 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 N\hHu6 在此处,添加和编辑两个全局参数: uH)v\Js - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 R}OjSiS\ - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 dW|S\S'& 8)}A}x 5. 可编程光源:代码段帮助 r"KW\HN8 jrYA5>=># cT'<,#^/ 可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 {=y~O 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 [;7$ 'lr%D 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 *{e,< DV [attachment=88914] F
@Wb<+0 G\r>3Ys [attachment=88915] l9NET 6. 可编程光源:编写代码 <gY.2#6C\% rPJbbV",+^ z"{Ji{>%= [attachment=88916] 3DZ8-N
S Ar[$% 7. 可编程光源:调整采样和窗口 82=>I*0Q - I j [attachment=88917] {gS7pY%_W {,o =K4CD 8. 可编程光源:使用你的代码段 (V8lmp-F m' L8z
fX [attachment=88918] SA-r61 =>)4>WT8A 9. 测试代码! 3*<~;Z' z4 SBG.t: [attachment=88919] R94ID@LF _R|8_#yM 10. 文件和技术信息 4jz2x #T |z.Z='` [attachment=88920]
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(来源:讯技光电)
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