| 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$X+]E*8 为光学仿真提供最大的功能多样化是我们的最基本目标之一。在本文档中,我们将展示如何在VirtualLab Fusion中使用可编程光源:一种对自定义基本光源模型空间相关性的定义方法,其可用于如完全相干光源,单色光源的建模;或者是一个更复杂的单模形式(可能是一个部分空间相干或者复色的)。尽管高斯光是一种已经包含在VirtualLab Fusion中的光源模型,但我们在此处仍然使用其用为一个简单的编程示例。 U_Va'7 [attachment=88904] >c8EgSZJ 9m_Hm')VG 1. 如何查找可编程光源:目录 GVzG PF/eQZ*4 [attachment=88905] {= l9{K`~ 'd=B{7k@ 2. 如何查找可编程光源:光学系统 L[ 7Aa"R W-@}q}A [attachment=88906] \!:^=2VF 3. 编写代码 k:kx=K5=4 tdB< [attachment=88907] `zOQ*Y& \P0>TWE 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 |B.tBt^ Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 o%=OBTh_ RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 wloQk(T<W Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 &p#.m"Oon Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) V@Fj!/ x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 Q+'QJ7fw'| 主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 6N'v`p8 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 Ce1^S[ c2<JS:!*
4. 输出 P_ x9:3 r%~/y [attachment=88908] 0')O4IHH MHkTN 输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 0 lsX~d'W 麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 z>X<Di&x) 因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 ril4*$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 Hqpw Q #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_wkvYl 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"izv 6. 可编程光源:编写代码 o+o'!) ([y 2x.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<$O 9. 测试代码! y6bl&_ +}al_. [attachment=88919] 0:Ow$ 8cV3VapF 10. 文件和技术信息 Sl,\<a L1FTh [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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