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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 &#[6a&9#[A  
@X0$X+]E*8  
为光学仿真提供最大的功能多样化是我们的最基本目标之一。在本文档中,我们将展示如何在VirtualLab Fusion中使用可编程光源:一种对自定义基本光源模型空间相关性的定义方法,其可用于如完全相干光源,单色光源的建模;或者是一个更复杂的单模形式(可能是一个部分空间相干或者复色的)。尽管高斯光是一种已经包含在VirtualLab Fusion中的光源模型,但我们在此处仍然使用其用为一个简单的编程示例。 U_Va'7  
[attachment=88904] >c8EgSZJ  
9m_Hm')VG  
1. 如何查找可编程光源:目录 GVzG  
PF/eQZ*4  
[attachment=88905] {= l 9{K`~  
'd=B{7k@  
2. 如何查找可编程光源:光学系统 L [7Aa"R  
W-@}q}A  
[attachment=88906] \!:^=2VF  
3. 编写代码 k:kx=K5=4  
tdB<  
[attachment=88907] `zOQ*Y&  
   \P0>TWE  
 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 |B.tBt^  
 Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 o%=OBTh_   
 RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 wloQk(T<W  
 Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 &p#.m"Oon  
 Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) V@Fj!/  
 x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 Q+'QJ7fw'|  
 主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 6N'v`p8  
 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 C e1^S[  
c2<JS:!*  
4. 输出 P_ x9:3  
r%~/y  
[attachment=88908] 0')O4IHH  
MHkTN  
 输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 0 lsX~d'W  
 麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 z>X<Di&x)  
 因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 ril4*$e7^\  
 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。 PF?tEw_WB  
d@-bt s&3  
5. 采样 U#W9]il$  
Ks@  
[attachment=88909] z<c@<M=Q*  
_+hf.[""  
y0D="2)  
 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。 *^q%b /f  
 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。 {\+!@?  
 编辑采样标签以达成该采样目的。 4:p+C-gs  
 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 VUaYK  
.. xg4V/  
编程一个高斯光束 HqpwQ  
#4e Taik  
1. 高斯光束 ~ g\GC  
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: WM_wkvY l  
IMDGinHAy  
[attachment=88910] _Hn-bp[?>  
m:,S1V_jl  
2. 如何查找可编程光源:目录 5g3D}F>OJ  
!!4` #Z0+#  
[attachment=88911] & A%*sD6  
>Hq)1o  
3. 如何查找可编程光源:光学系统 HTz&h#)JQ  
~;A36M-[.  
[attachment=88912] \,i?WgWv  
4. 可编程光源:全局参数 l |c#  
E6  2{sA^  
[attachment=88913] ,Mp/Y>f  
QVVR_1Q  
 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 CfoT$g  
 在此处,添加和编辑两个全局参数: "Y Z B@  
- double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 YVMwb@|  
- double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 h`0'27\C  
dd +%d  
5. 可编程光源:代码段帮助 t`6R)'  
kCO`JAH#  
\/Z?QBFvz  
 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。 7r?s)ZV  
 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 /K{` gc  
 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 B=mk@gX,G  
[attachment=88914] 1I*b7t  
_{fh/{b1  
[attachment=88915] M7|k"iz v  
6. 可编程光源:编写代码 o+o'!)  
([y2x.kd  
$y\\ ?  
[attachment=88916] Dl2`b">u  
9 -\.|5;:  
7. 可编程光源:调整采样和窗口 +5|wd6  
6^M!p4$hF  
[attachment=88917] >8$]g  
u dhj$:t  
8. 可编程光源:使用你的代码段 N<lO!x1[H*  
Lb2bzZbhx  
[attachment=88918] p,hDZea  
,U\F <$O  
9. 测试代码! y6 bl&_  
+} al_.  
[attachment=88919] 0:Ow$  
8cV3VapF  
10. 文件和技术信息 Sl,\  <a  
L 1FT h  
[attachment=88920] dX4"o?KD>  
fO+$`r>9  
更多资料: Fc{X$hh<  
+9MoKn=h  
ev}lb+pr)_  
(来源:讯技光电)
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