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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 (NX)oP P7z:3o. 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。 Bi]D{m9 [attachment=88904] 81Z4>F: U,e'ZRU6 1. 如何查找可编程光源:目录 Bwjg#1 E tG/aH% 4S [attachment=88905] 8QV t,
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]w7Zj 2. 如何查找可编程光源:光学系统 zK=dzoy tWm> j [attachment=88906] XdpF&B&K7Q 3. 编写代码 pA<eTlH ?cJY
B) [attachment=88907] Q:mZ" i5 MEEAQd<* 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 <yZP|_ Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 UR}kB&t 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 R2l[Q){! 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。 V]rhVMA 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) ! a o6e x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 +semfZ) 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)。 /}=a{J 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 B| tzF0;c BEWro|]cM 4. 输出 #4><r.v3 UFe(4]^ [attachment=88908] vIVr@1S n+HsQ]z. 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。 qK?$=h. 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)。 :6Pnie 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。 4=xq:Tf 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。 ! RPb|1Y}+ k9mi5Oc 5. 采样 h*3{6X#(/ mibpG9+d [attachment=88909] j)Y[4 ^k^ RPH1''*! 2+.18"rvi 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。 ZY cd.? :6 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。 /ZW&0E 编辑采样标签以达成该采样目的。 j)by }} 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 L\e>B>u J -V49X# 编程一个高斯光束 pZk6w1d! D. Kqc 1. 高斯光束 u[")*\CP 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: =X-Tcj?3g J[@um: [attachment=88910] Dx-KMiQ,"( $*\L4<( 2. 如何查找可编程光源:目录 ,O]l~)sr| R J~%0 [attachment=88911] +7U <x0H@?f7 3. 如何查找可编程光源:光学系统 /(?@mnq_ +th%enRB [attachment=88912] lw[e*q{s. 4. 可编程光源:全局参数 {Dr@HP/x=s ?WpenUWk [attachment=88913] l-Nly>~ y&oNv
xG- 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 9o0!m Cq 在此处,添加和编辑两个全局参数: >MG(qi - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 TWd;EnNM - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 v,OpTu:1 C$9z 5. 可编程光源:代码段帮助 ,=BLnsg bMKL1+y( !bU\zH 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。 W^\d^) 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 Q@-ovuxi 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 gSt`% [attachment=88914] G7@O`N8' 0F:1\9f5 [attachment=88915] z42F,4Gk 6. 可编程光源:编写代码 =IjQ4 0W _S@aGw @=Fi7M [attachment=88916] U@F)2? RJ4.
kt 7. 可编程光源:调整采样和窗口 $uj(G7_ 6l\FIah@ [attachment=88917] bb-q O#E qO@@8/l 8. 可编程光源:使用你的代码段 .S?pG_n]f Sr_VL:Gg [attachment=88918] #1.YKo +iO/m 9. 测试代码! Anm=*;*M` 0N:XIGFa [attachment=88919] W# US#<9Y )|bC^{kH!l 10. 文件和技术信息 z=7|{ G sOU_j:A80; [attachment=88920] &M/>tEZ) >~nF= 更多资料: kAA>FI6 <Fz~7WVd ^:=f^N=^
(来源:讯技光电)
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