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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 #]o#~:S= 3HmJixy 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。 2SVJKX_V+ [attachment=88904] J{5&L &4 {f)"F;]V 1. 如何查找可编程光源:目录 Y]t)k9|vv SA16Ng [attachment=88905] {5gh. IOOAaa @( 2. 如何查找可编程光源:光学系统 1{X ;&y gkDlh{ [attachment=88906] .EoLJHL
} 3. 编写代码 z@em1W0?Z APu cA [attachment=88907] o]*#|4- <ekLL{/O' 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 |d8x55dk Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 8L*P!j9`EY 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 U*6)/.J 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。 RBzBR)@5 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) )`.'QW x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 f"G?#dW/1 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)。 (>Tq 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 kMLWF WwM/M!98J 4. 输出 ]1
OZY@ x7]Yn'^' [attachment=88908] KoNJ;YiKtN Pb^Mc <j 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。 ,s,VOyr @F 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)。 9n${M:F 因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 gjVKk 被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 Sc zYL?w^ l4sFT)}-J 5. 采样 .UuCTH;6` A<VNttgG [attachment=88909] ,1+)qv#|i CcHf1
_CI gOA 代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 T~rPpi& 用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 !5P\5WF~Y 编辑采样标签以达成该采样目的。 O+o1R24JI 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 KPOr8=Rc A%pBvULH 编程一个高斯光束 &O5W u!As?AD. 1. 高斯光束 jCMr[ G= 当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: #;32(II 02_%a1g [attachment=88910] (*Jcx:rH H7KcPN(0 2. 如何查找可编程光源:目录 L+&eY?A <"g ^V [attachment=88911] M@V.?;F}, <4{,u1!t 3. 如何查找可编程光源:光学系统 L)cy&"L| o#-K,|- [attachment=88912] w7?&eF(w( 4. 可编程光源:全局参数 L`$MOdF{_ >t,BNsWB [attachment=88913] u2SnL$A7 =W6AUN/%p 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 k#I4^ 在此处,添加和编辑两个全局参数: e[HP]$\ - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 \)=X=yn2 - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 _Kp{b"G G.3qg% 5. 可编程光源:代码段帮助 ^;b$`*M1 n y7G v(T;Y=& 可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 J1^6p*]GX 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 meHAa` 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 .~+I"V{yF [attachment=88914] Rl7V~dUY d3fF|Wp1 [attachment=88915] n1n1} 6. 可编程光源:编写代码 >g]S"ku| 3McBTa! x: `]uOp [attachment=88916] %C_RBd Vj7(6'Hg 7. 可编程光源:调整采样和窗口 +)C?v&N 4}FuoQL [attachment=88917] %t&5o>1C p!MOp-;- 8. 可编程光源:使用你的代码段 e~C^*w L wz-9+VN6 [attachment=88918] NrE&w H: rzH*| B0g 9. 测试代码! \Gh]$sp }LDH/#
u [attachment=88919] 28u)q2s^W| (Yz EsY 10. 文件和技术信息 #%4-zNS f?wn;;z` [attachment=88920]
c}a. >5{Z'UWxh 更多资料: Y%v?ROql 7]t$t3I` G 3HmLz
(来源:讯技光电)
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