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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 3B='f"G jz~#K;3=, 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。 h;#046-7 [attachment=88904] #].qjOj :7i x`C2 1. 如何查找可编程光源:目录 Vh1y]#w %JH/|mA&| [attachment=88905] @u`W(Ow ~
MsHV% 2. 如何查找可编程光源:光学系统 ~;z]
_`_Va C=(Q0-+L| [attachment=88906] vcCNxIzEG 3. 编写代码 $)nPj_h <CB%e!~.9 [attachment=88907] Ir-QD!!< =1k%T {> 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 5rf Dm Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 Hj(K*z RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 KxD/{0F Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 cIQbu#[@ Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) <.Pt%Kg^BS x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 )o~/yB7 主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 _BY+Tfol 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 1Jdx#K U?d
I 4. 输出 QVJpX;u ^pH8'^n [attachment=88908] J<0d"' Phk3Jv
输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 H3*]}= 麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 z5oJQPPi 因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 by0K:*C 被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 D/Ok .%)uCLZr$ 5. 采样 G[JWG NP\mzlI~@ [attachment=88909] =4'V}p M)!"R [V ~Kt1%&3{a? 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。 Woj5
yr 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。 kX+9U"`
C 编辑采样标签以达成该采样目的。 Sgv_YoD?- 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 kW2DKr-[ tc[z/ 编程一个高斯光束 I*^t!+q$ 8B &EH+ 1. 高斯光束 :hs~;vn) 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: +or<(%o @ Ihf)gfHj [attachment=88910] 37kVJQcA1 9unRMvE u 2. 如何查找可编程光源:目录 fz`)CWo: 9Q}g
Vqn [attachment=88911] q4Wr$T$gs= 3~bB2APk 3. 如何查找可编程光源:光学系统 yyljyE FG[rH] [attachment=88912] i0$*):b 4. 可编程光源:全局参数 KpYezdPF) -z+,j(@ [attachment=88913] -e}(\ $A9Pi"/*z 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 P{UV3ZA% 在此处,添加和编辑两个全局参数: J<+f7L - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 ?RS:I%bL - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 l*z%Jw u>.a; BO 5. 可编程光源:代码段帮助 &K60n6q{aQ bY.VNA ,lA@C2c 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。 ,>rvl P 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 G\BZ^SwE 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 -*4*hHmb [attachment=88914] 3p&T?E% 0y,w\'j [attachment=88915] WYTqQqQk 6. 可编程光源:编写代码 x1#>"z7 Uzzm2OS` |&JeJ0k>~ [attachment=88916] ciN\SA ZY '7el`Ff 7. 可编程光源:调整采样和窗口 QHZ",1F p__wBUB [attachment=88917] aH{)|? zaHZ5%{LQD 8. 可编程光源:使用你的代码段 -)oUb=Lk{ }' AY#g [attachment=88918] ').)0; CUI+@|]% 9. 测试代码! Dho6N]86r i cTpx#|= [attachment=88919] iO5g30l \\<=J[R.M 10. 文件和技术信息 0?>(H(D^/ }Cu[x'J [attachment=88920] Xj/z), Lcpe*C x- 更多资料: {owuYVm :}v-+eIQ R\3a Sx L
(来源:讯技光电)
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