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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 [4B (rra  
;O,&MR{;|n  
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。 !{(crfXB  
[attachment=88904] RhF< {U.  
KMfRMc&  
1. 如何查找可编程光源:目录 YbWz!.WPe  
iny/K/5bf  
[attachment=88905] ~=HPqe8  
\7xc*v [  
2. 如何查找可编程光源:光学系统 :U'n0\  
eej#14 &  
[attachment=88906] D?* du#6  
3. 编写代码 ]0%{ IgB  
}lJ|nl`c  
[attachment=88907] (o{x*';i4  
   K~^o06 Y  
 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 AOL=;z9c#  
 Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 >k=@YLj  
 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 )ytP$,r![S  
 Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 Y}yh6r;i  
 Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) I7|a,Q^f  
 x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 :c )R6=v  
 主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 tN.BI1nB  
 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 TOSk+2P  
wu{%gtx/;^  
4. 输出 ?,hGKSC  
6 9uDc  
[attachment=88908] #Ak9f-pf  
e(DuJ-  
 输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 XJS^{=/  
 麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 YCzH@94QeV  
 因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 \sW>Y#9]  
 被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 ~:_10g]r  
`r\/5|M  
5. 采样 *8%uXkMm  
<FZ*'F*M  
[attachment=88909] i#4E*B_-  
v Oo^H  
wn<k "6x  
 代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 %,Y^Tp  
 用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 K3rsew n  
 编辑采样标签以达成该采样目的。 z!k  
 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 V{qR/  
EW]8k@&g  
编程一个高斯光束 ]`h@[fYge  
XwU1CejP0  
1. 高斯光束 w0<1=;_%  
当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: EWVn*xl?  
a][Tb0Ox  
[attachment=88910] ._'.F'd  
brF) %x`  
2. 如何查找可编程光源:目录 poi39B/Vt  
kCoEdQ_  
[attachment=88911] %]F{aR  
a'my0m  
3. 如何查找可编程光源:光学系统 YB]^Y^"e  
nK]L0*s  
[attachment=88912] 5'(#Sf  
4. 可编程光源:全局参数 ai4ro"H  
JVPLE*T  
[attachment=88913] nqcD#HUv  
g9=O<u#  
 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 N\hHu6  
 在此处,添加和编辑两个全局参数: u H)v\Js  
- double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 R}OjSiS\  
- double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 dW|S\S'&  
8&#)}A}x  
5. 可编程光源:代码段帮助 r"KW\HN8  
jrYA5>=>#  
cT'<,#^/  
 可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 {=y~O  
 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 [;7$ 'lr%D  
 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 *{e,< DV  
[attachment=88914] F @Wb<+0  
G\r>3Ys  
[attachment=88915] l9NET  
6. 可编程光源:编写代码 <gY.2#6C\%  
rPJbbV",+^  
z"{Ji{>%=  
[attachment=88916] 3 DZ8-N S  
Ar[$%  
7. 可编程光源:调整采样和窗口 82=>I*0Q  
- I j  
[attachment=88917] {gS7pY%_W  
{,o =K4CD  
8. 可编程光源:使用你的代码段 (V8lmp-F  
m'L8z fX  
[attachment=88918] SA -r61  
=>)4>WT8A  
9. 测试代码! 3*<~;Z' z4  
SBG.t:  
[attachment=88919] R94 ID@LF  
_R|8_#yM  
10. 文件和技术信息 4jz2x #T  
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[attachment=88920]  )9$>i5l  
vA@\V)s  
更多资料: 7E)*]7B%  
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(来源:讯技光电)
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