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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 (NX)o P  
P7z:3o.  
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。 Bi]D{m9  
[attachment=88904] 81Z4>F:  
U,e'ZRU6  
1. 如何查找可编程光源:目录 Bwjg#1E  
tG/a H%4S  
[attachment=88905] 8QV t, 'I  
n ]w7Zj  
2. 如何查找可编程光源:光学系统 zK=dzoy  
tWm>j  
[attachment=88906] XdpF&B&K7Q  
3. 编写代码 pA<eTlH  
?cJY B)  
[attachment=88907] Q:mZ" i5  
   MEEAQd<*  
 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 <yZP|_  
 Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 U R}kB&t  
 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 R2l[Q){!  
 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。 V] rhVMA  
 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) ! ao6e  
 x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 +semfZ)  
 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)。 /}=a{J  
 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 B| tzF0;c  
BEWro|]cM  
4. 输出 #4><r.v3  
UFe(4]^  
[attachment=88908] vI Vr@1S  
n+HsQ]z.  
 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。 qK?$= h.  
 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)。 :6Pnie  
 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。 4=xq:Tf  
 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。 ! RPb|1Y}+  
k9mi5Oc  
5. 采样 h*3{6X#(/  
mibpG9+d  
[attachment=88909] j)Y[4 ^k^  
RPH1''*!  
2+.18"rvi  
 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。 ZYcd.?:6  
 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。 /ZW&0 E  
 编辑采样标签以达成该采样目的。 j)by}}  
 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 L\e>B>u  
J-V49X#  
编程一个高斯光束 pZk6 w1d!  
D. Kqc  
1. 高斯光束 u[")*\CP  
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: =X-Tcj?3g  
J[@um:  
[attachment=88910] Dx-KMiQ,"(  
$*\L4<(  
2. 如何查找可编程光源:目录 ,O]l~)sr|  
RJ~ %0  
[attachment=88911] +7U  
<x0H@?f7  
3. 如何查找可编程光源:光学系统 /(?@mnq_  
+th%enRB  
[attachment=88912] lw[e *q{s.  
4. 可编程光源:全局参数 {Dr@HP/x=s  
?WpenUWk  
[attachment=88913] l-Nly>~  
y&oNv xG-  
 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 9o0!m Cq  
 在此处,添加和编辑两个全局参数: >MG(qi  
- double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 TWd;EnNM  
- double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 v,OpTu:1  
C$9z  
5. 可编程光源:代码段帮助 ,=BLnsg  
bMKL1+y(  
! bU\zH  
 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。 W^\d^)  
 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 Q@-ovuxi  
 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 gSt`%  
[attachment=88914] G7@ O`N8'  
0F:1\9f5  
[attachment=88915] z42F,4Gk  
6. 可编程光源:编写代码 =IjQ40W  
_&#S@aGw  
@=Fi7M  
[attachment=88916] U@F)2?  
RJ4. kt  
7. 可编程光源:调整采样和窗口 $uj(G7_  
6l\FIah@  
[attachment=88917] bb-qO#E  
qO@@8/l  
8. 可编程光源:使用你的代码段 .S?pG_n]f  
Sr_VL:Gg  
[attachment=88918] # 1.YKo  
+iO/m  
9. 测试代码! Anm=*;*M`  
0N:XIGFa  
[attachment=88919] W# US#<9Y  
)|bC^{kH!l  
10. 文件和技术信息 z=7|{G  
sOU_j:A80;  
[attachment=88920] &M />tE Z)  
>~nF=   
更多资料: kAA>FI6  
<Fz~7WVd  
^:=f^N=^  
(来源:讯技光电)
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