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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 aG_@--= AS5'j 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。 7qsu0 .[d [attachment=88904] C-h9_<AwJQ Q3"{v0 1. 如何查找可编程光源:目录 fVJlA f.)z_RyGd [attachment=88905] N>
7sG(!'" qtrN=c3x 2. 如何查找可编程光源:光学系统 00SYNG! u1 Z;n [attachment=88906] p>oC.[:4a 3. 编写代码 Lh@0|k ;*u"hIl1/ [attachment=88907] NTWy1 [J!jp&o 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 PaD6||1F Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 *qa.hqas 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 X8 $Y2?< Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 p~'iK4[&6 Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) r{ >`" x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 /O[<"Wcz 主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 S2i*Li 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 _"%hcCMw o%yfR.M6$ 4. 输出 r=Tz++! ]J1oY]2~ [attachment=88908] y`,;m#frT 6b2Z}B 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。 `' .;U=mF 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)。 O*7vmPy 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。 ='vD4}"j 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。 %1oB!+tv J5TT+FQ 5. 采样 )-\C{> CM%Rz-c [attachment=88909] ;A6%YY PZ>(cvX& #My14u 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。 &HQ_e$1 用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 R 7h^
@ 编辑采样标签以达成该采样目的。 ^GpLl 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 DFkDlx Ij>G7Q*d 编程一个高斯光束 Z=9<esx 25PZ&^G8% 1. 高斯光束 .C\2f+(U 当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: J@o_-\@ `# U<'$ [attachment=88910] Cnr=1E= <z#.J] 2. 如何查找可编程光源:目录 ds9U9t ExhK\J [attachment=88911] G|oO sWmqx$ 3. 如何查找可编程光源:光学系统 Ze!/b|`xI ~GE|,Np [attachment=88912] =8vNOvA 4. 可编程光源:全局参数 c,^W/:CQAB CNe(]HIOH [attachment=88913] s3Wjhw/ KPVu-{_Fi 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 !gJTKQX4 在此处,添加和编辑两个全局参数: H u9nJ - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 /lC,5y - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 RBz"1hRo` +DG-MM%\ 5. 可编程光源:代码段帮助 Im?/#t X 25f[s.pv8 1Ys)b[: 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。 (*M0'5 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 sib/~j 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 2 OV$M~ [attachment=88914] a@Vk(3Rx_ k`#E#1niN [attachment=88915] rK3KxG 6. 可编程光源:编写代码 9OFH6-;6`\ 7;c^*"Ud L8q#_k [attachment=88916] 8[.&ca/[ S}fQis 7. 可编程光源:调整采样和窗口 S\]9mHJI KWxTN|> [attachment=88917] qzNXz_#+u u$CN$ynS 8. 可编程光源:使用你的代码段 T+x
/J]A 7Vk9{x$z [attachment=88918] h oO847 C=CZtjUt 9. 测试代码! E2 FnC}#W ck%.D%= [attachment=88919] 'gXD?ARW rg;4INs# 10. 文件和技术信息 }9^'etD MLlvsa0 [attachment=88920] @{UUB=}9 e|W;(@$< 更多资料: !VaC=I^{ t^Lb}A#$4 q sUBvq
(来源:讯技光电)
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