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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 6`yq4!&v # WxH 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。 d ][E;$ [attachment=88904] ^^[,aBu $yt|nO 1. 如何查找可编程光源:目录 zJ\I%7h* Ywni2-)< [attachment=88905] cB<Zez =gj]R 2. 如何查找可编程光源:光学系统 snK/,lm. :S%|^QAN [attachment=88906] )&w\9}B: 3. 编写代码 A[b'MNsv )JjfPb64 [attachment=88907] Lt*H|9 Ghj6&K%b0 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 P}PSS#nn Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 &38Fj'l RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 H: U_k68 Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 fN&O `T> Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) 9|go`^*. x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 >
4^U=T# 主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 E1>3 [3 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 UqAvFCy G1D(-X4ALZ 4. 输出 F'"-4YV>& m{1By/U [attachment=88908] V9MA)If> 0/%zXp&m 输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 <}e<Zf! 麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 kAAz|dhL- 因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 B
(BWdrG 被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 osnDW
aN h;B'#$_ 5. 采样 Q8P;AN_JS 'al-C;Z [attachment=88909] %xY'v$
% Obw uyhjQ DF-og*V 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。 Fa;CWyt 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。 & MAIm56~ 编辑采样标签以达成该采样目的。 rVz#;d!`z 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 BKGwi2]Ry DO0["O74 编程一个高斯光束 F<I-^BY) H6~QSe0l 1. 高斯光束 Im#3sn 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: upX/fLc q-uYfXZ{j [attachment=88910] O/GD[9$i F[J;u/Z 2. 如何查找可编程光源:目录 K%Rx5 S f'}23\> [attachment=88911] (5atU |8r G;tIhq[$Vb 3. 如何查找可编程光源:光学系统 DB?[h<^m n9)/(=)>* [attachment=88912] `T}e3l 4. 可编程光源:全局参数 :CV&WP Zaq:l[% [attachment=88913] aE:fMDS|x VD1*br^, 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 LEk
W^Mv 在此处,添加和编辑两个全局参数: 1tD4I - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 "--rz;+K - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 b7=]"|c$@ 1N2:4|woe 5. 可编程光源:代码段帮助 8 2_3|T @O4m-Oosi {lqnn n3 可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 YRB,jwne 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 R|Ykez!D 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 '!Q[+@$ [attachment=88914] =_TCtH Rh:\/31~ [attachment=88915] c1Dhx,]ad 6. 可编程光源:编写代码 Z>o20uA cz.-cuD[iD 6n<:ph,h; [attachment=88916] eoow]me "&7v.-Yk( 7. 可编程光源:调整采样和窗口 /\C9FGS ]2tX'=X [attachment=88917] /EWF0XV! 3vmZB2QG 8. 可编程光源:使用你的代码段 i9+V<'h 84|Hn|4t [attachment=88918] t R*JM$T Rh~<#"G] 9. 测试代码! taI]) UiW(/L [attachment=88919] M]eH
JZ~v \O@,v0?R 10. 文件和技术信息 IaN|S|n~ _G[5S-0 [ [attachment=88920] z[V|W :Iw)xd1d}\ 更多资料: ;clF\K> {cC9
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(来源:讯技光电)
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