| 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 1S <V,9( <kt,aMw[* 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。
|G{TA [attachment=88904] cs,%Zk.xjw 1)vdM(y3j 1. 如何查找可编程光源:目录 GYZzWN}U ,qyH B2v [attachment=88905] N^B
YNqr 90&ld :97 2. 如何查找可编程光源:光学系统 g6+}'MN:5 8I3"68c_a [attachment=88906] j$a,93P5 3. 编写代码 B$sB1M0q NFv9%$l- [attachment=88907] 6;k#|-GU& 0 @~[SXR 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 Y;4nIWe
JL Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 x)h5W+$ 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 Z25^+)uf*U 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。 Ag^Cb'3X 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) #toKT_ x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 `XS6t)!ik 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)。 Y&'Bl$` 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 eo4;?z OpA 4. 输出 ](vOH#E aj85vON1` [attachment=88908] ojni+} >_ ?>LsIPa 输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 cK"b0K/M?B 麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 L]I)E`s 因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 xQ=[0!p+ 被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 s8Xort& 0ZlF#PJA 5. 采样 I6ffp!^}Y *2Il{KOA^ [attachment=88909] 17
Hdj a`|&rggN bzz=8n 代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 FhVi|Va 用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 tT>~;l%' 编辑采样标签以达成该采样目的。 LzEs_B=9 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 |t5K!?{i |f#~#Y2v 编程一个高斯光束 ?kMG!stgp}
QK)"-y}"g 1. 高斯光束 epqX2`!V 当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: O'a
Srjl 6&5p3G{%0 [attachment=88910] BrcT`MM[(= n.Iu|,?q 2. 如何查找可编程光源:目录 c&vY0/ [ why;1z>V [attachment=88911] |#fqHON nSdta'6 3. 如何查找可编程光源:光学系统 uU=O 0?'zq zZE
2%fqM [attachment=88912] ,{!~rSq-l 4. 可编程光源:全局参数 |}P4Gr}6 `uo'w:Q [attachment=88913] #0V$KC*> (P&~PJH 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 yu"enA 在此处,添加和编辑两个全局参数: %Aq+t&-BCX - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 [xXa3W - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 O+ ~.p #&a-m,Y$sx 5. 可编程光源:代码段帮助 i'aV=E5 _7Z|=) /2Q@M> 可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 vs}_1o 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 s_xWvx8?4. 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 (lBgWz [attachment=88914] AdMA|!|:hc MdM^!sk&` [attachment=88915] oju)8H1o# 6. 可编程光源:编写代码 /<,LM8n uH 1%diL^ #Ux*": [attachment=88916] 0EiURVX
c]3% wL 7. 可编程光源:调整采样和窗口 DdJ>1504 X=$WsfN.h [attachment=88917]
&0! f_ /cM< 8. 可编程光源:使用你的代码段 G
Xx7/ X @=4K%SCw [attachment=88918] 8G@I e FaS}$-0 9. 测试代码! l+g\xUP gw[\7 [attachment=88919] ,Yx"3i, xDv5'IGBb 10. 文件和技术信息 el
GP2x#: M\\t)=q [attachment=88920] pt[H5 i
Lr*W#E 更多资料: XwWp4`Fd -XNjyXm2 }NX9"}/
(来源:讯技光电)
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