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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 m"AyO"}I5  
O~6AX)|&=  
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。 |I|,6*)xg  
[attachment=88904] +8GxX$  
r]wy-GT  
1. 如何查找可编程光源:目录 o_ [I#PT  
:r{W)(mm  
[attachment=88905] Kf)$/W4  
 BrZ17  
2. 如何查找可编程光源:光学系统 pK/RkA1  
yHZ&5  
[attachment=88906] N~S#( .}[  
3. 编写代码 OGq=OW  
%uo#<Ny/ I  
[attachment=88907] y'JJ#7O=  
   /^WawH6)6  
 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 P;|63" U  
 Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 |]-~yYqP3  
 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 d/YQ6oKU  
 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。 ^a!oq~ZSy  
 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) uF)^mT0D=  
 x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 >Tn[CgH]7  
 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)。 I^D*) z   
 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 SLvo)`Nc3-  
@ W q8AFo  
4. 输出 'l-VWqR-  
t!>0^['g4  
[attachment=88908] vJ&35nF&  
4~WSIR-  
 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。 $ylxl"Y  
 麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 I6S>*V  
 因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 ?~]mOv>  
 被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 hWX4 P  
5\ }QOL  
5. 采样 !8RJHMX&  
!Uhcjfq`e  
[attachment=88909] 7a.iT-*  
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0zA:?}  
 代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 wvr`~e  
 用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 .wtYost v  
 编辑采样标签以达成该采样目的。 |(Xxi  
 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 .ffr2\'*  
V<KjKa+sG  
编程一个高斯光束 V9`jq$  
/5\{(=0  
1. 高斯光束 Q"oJhxS  
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: h{?f uoZj%  
S7R*R}  
[attachment=88910] }F3}"Ik'L  
F-Ku0z]){?  
2. 如何查找可编程光源:目录 ;Z,l};b  
owO &[D/  
[attachment=88911] iX>)6)uJ  
obgO-d9l  
3. 如何查找可编程光源:光学系统 LM!@LQAMY  
j?! /#'  
[attachment=88912] a]I~.$G   
4. 可编程光源:全局参数 /j\.~=,_  
?.nD!S@  
[attachment=88913] n+Ng7  
tZr_{F@  
 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 @ZcI]G%  
 在此处,添加和编辑两个全局参数: %V-Hy;V  
- double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 YsRq.9Mr  
- double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 SQJ4}w>i  
U(<~("ocN  
5. 可编程光源:代码段帮助 \6/!{D,  
!Jaj2mS.N  
df$pT?o  
 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。 !nF.whq  
 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 . B6mvb\  
 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 2]tW&y_i  
[attachment=88914] X>MDX.Z  
h<BTu7a`r  
[attachment=88915] ;^8X(R  
6. 可编程光源:编写代码 m!Aw,*m+*  
Ja%isIdh  
1kh()IrA  
[attachment=88916] P0-K/_g  
hOm0ND?;1  
7. 可编程光源:调整采样和窗口 8oJp_sw  
QU@CPME  
[attachment=88917] z+Ej`$E{lD  
3+I"Dm,  
8. 可编程光源:使用你的代码段 k_ijVfI9  
x0q `Uc  
[attachment=88918] R!:F}*  
mFBuKp+0)h  
9. 测试代码! -.UUa  
j|y"Lcq  
[attachment=88919] MAgoxq~;V  
OUm,;WNLf  
10. 文件和技术信息 WAb@d=H{+>  
AD"L>7  
[attachment=88920] I$I',x5Z  
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更多资料: d-#yN:}0  
oX6()FR  
N<aMUVm  
(来源:讯技光电)
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