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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 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  
$yt|nO  
1. 如何查找可编程光源:目录 zJ\I%7h*  
Ywni2-)<  
[attachment=88905] cB<Zez  
=gj]R  
2. 如何查找可编程光源:光学系统 snK/,lm.  
:S%|^Q AN  
[attachment=88906] )&w\9}B:  
3. 编写代码 A[b'MNsv  
)JjfPb64  
[attachment=88907] Lt*H|9  
   Ghj6&K%b0  
 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 P }PSS#nn  
 Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 &38Fj'l  
 RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 H: U_k68  
 Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 fN&O `T>  
 Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) 9|go`^*.  
 x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 > 4^U=T#  
 主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 E 1>3[3  
 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 UqAvFCy  
G1D(-X4ALZ  
4. 输出 F'"-4YV>&  
m{1By/U  
[attachment=88908] V9MA)If>  
0/%zXp&m  
 输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 <}e<Zf!  
 麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 kAAz|dhL-  
 因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 B (BWdrG  
 被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 osnDW aN  
h;B'#$_  
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/fL c  
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: 1tD4 I  
- 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.-Y k(  
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] tR*J M$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~  
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[attachment=88920] z[V|W  
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更多资料: ;clF\K>  
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(来源:讯技光电)
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