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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 fIx+IL s  
zsEc(  
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。 tzWSA-Li  
[attachment=88904]  <$A  
#vz7y(v  
1. 如何查找可编程光源:目录 59LZv-l  
A2I9R;}  
[attachment=88905] er("wtM  
d\&U*=  
2. 如何查找可编程光源:光学系统 n$MO4s8)  
O%WIf__Q  
[attachment=88906] gD-d29pQ  
3. 编写代码 4M=]wR;  
vONasD9At  
[attachment=88907] [SjqOTon{  
   SXSgld2uS  
 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 G)AqbY  
 Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 0JWDtmK=C  
 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 e@L=LW>  
 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。 A9KET$i@v  
 Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) afCW(zH p  
 x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 \#8D>i?m  
 主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 6+:iy'-  
 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 |%BOZT  
b <tNk]7  
4. 输出 /7(W?xOe  
!4ocZmj\  
[attachment=88908] ]}>2D,;  
HDz5&7* .  
 输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 +r�  
 麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 prUN)r@U   
 因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。  g T6z9  
 被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 k90YV(  
BwN0!lsF3  
5. 采样 CQc+#nRe  
WJ]T\DI  
[attachment=88909] : p1u(hflS  
%HhBt5w  
0gu_yg!R  
 代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 vRYQ{:  
 用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 k`cfG\;r  
 编辑采样标签以达成该采样目的。 H-!,yte  
 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 +i6GHBn~J  
+X\FBvP&  
编程一个高斯光束 s2a{>II6  
j}#w )M  
1. 高斯光束 ,=uD^n:  
当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: &.F4 b~A7  
b.Os iT;_j  
[attachment=88910] ;gD})@  
K$z2YJ%  
2. 如何查找可编程光源:目录 #]-SJWf3  
fQ7V/x!  
[attachment=88911] Yz9owe8}[  
mwO6g~@ `  
3. 如何查找可编程光源:光学系统 qRu~$K  
qfX6TV5J}!  
[attachment=88912] B4ZBq%Z_  
4. 可编程光源:全局参数 xPdG*OcX!  
i[i4h"$0  
[attachment=88913] .S EdY:  
XjBW9a  
 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 1Te %F+7  
 在此处,添加和编辑两个全局参数: n5|fHk^s  
- double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 hy9\57_#  
- double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 #j;^\rSv-  
SA:Zc^aV  
5. 可编程光源:代码段帮助 4a&RYx  
D2 #ZpFp"h  
>:SHV W  
 可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 J @`1TU  
 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 7o\@>rNWP  
 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 x exaQuK  
[attachment=88914] A]*}HZ ,  
ip\sXVR  
[attachment=88915] 2 'l'8  
6. 可编程光源:编写代码 ~"gA,e-)  
1pVS&0W  
v{RZJ^1  
[attachment=88916] 1> ?M>vK  
#x@$ lc=k3  
7. 可编程光源:调整采样和窗口 sVQ|*0(J0r  
hy1oq7F(Q  
[attachment=88917] cs48*+m  
" > ypIR<  
8. 可编程光源:使用你的代码段 !6 #X>S14  
yHYsZ,GE  
[attachment=88918] TT%M' 5&  
u$z`   
9. 测试代码! $B+8Of  
t}a: p6D]  
[attachment=88919] _1X!EH"  
Xc ++b|k  
10. 文件和技术信息 ?Rb9|`6  
P.se'z)E  
[attachment=88920] hw uiu*  
xH4m|  
更多资料: h#I>M`|  
y G~?MEh{  
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(来源:讯技光电)
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