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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 a0k/R<4  
nbv}Q-C  
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。 p8iKZI]g  
[attachment=88904] (F#2z\$;  
#8WHIDS>  
1. 如何查找可编程光源:目录 |lIgvHgg  
kb\\F:w(W  
[attachment=88905] tt&{f <*  
Eh *u6K)Z  
2. 如何查找可编程光源:光学系统 F:Yp1Wrb<  
5^{2 g^jH6  
[attachment=88906] j^/^PUR  
3. 编写代码 R$2\Xl@qQF  
y=}o|/5"  
[attachment=88907] , 9buI='  
   +~xzgaL  
 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 - ^>7\]  
 Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 ] $F%  
 RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 Xk:_aJ  
 Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 :?gp}.  
 Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) d263#R  
 x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 !#4b#l(e6  
 主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 &'m&'wDt:  
 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 > =Na,D  
2FM}" g<8  
4. 输出 ZQsVSz( 1  
Q*9Y.W.8  
[attachment=88908] Ki[&DvW:  
^HWa owy=  
 输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 LP>GM=S#"  
 麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。  {T5u"U4  
 因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 ;(Z9.  
 被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 o}L\b,])  
s[t?At->  
5. 采样 G4EuW *~  
wYd{X 8$  
[attachment=88909] (I#3![q  
O~5*X f  
ZkF6AF   
 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。 !dwa. lZ&X  
 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。 riSgb=7q9  
 编辑采样标签以达成该采样目的。 wd2z=^S~  
 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 r rs0|=  
V+$fh2t  
编程一个高斯光束 'On%p|s)H  
\[]4rXZN0  
1. 高斯光束 2zkO s:  
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: eY`o=xN  
p|w0 i[hc  
[attachment=88910] dTQW/kAHQ  
3 5p) e c  
2. 如何查找可编程光源:目录 aco w  
PebyH"M(  
[attachment=88911] 4mm>6w8NT  
+-Z `v  
3. 如何查找可编程光源:光学系统 vSwRj<|CF  
0\wW%3C  
[attachment=88912] ^K:-r !v^  
4. 可编程光源:全局参数 *~`BG5w  
2I_~] X53[  
[attachment=88913] 6P0 2=  
1P G"IaOb  
 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 WIw*//nw  
 在此处,添加和编辑两个全局参数: xk s M e  
- double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 3]pHc)p!.  
- double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 D/Py?<n-B  
5Rae?* XH  
5. 可编程光源:代码段帮助 JD]uDuE  
o`Q.;1(Y'  
aqv'c j>  
 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。 9<5S!?JL  
 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 f8)fm2^09  
 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 _>4)q=  
[attachment=88914] f7&9IW`7F^  
c6VyF=2q  
[attachment=88915] D"&Sd@a{  
6. 可编程光源:编写代码 )Cd.1X8  
+.QJZo_  
FzG>iC}  
[attachment=88916] XmN8S_M>v  
m%s:4Z%=  
7. 可编程光源:调整采样和窗口 l\ Vr D2j8  
?H eUU  
[attachment=88917] e s<  
$4BvDZDk`B  
8. 可编程光源:使用你的代码段 #tA/)Jvi  
l_Zx'm  
[attachment=88918] a`>H69(bU  
d-T pY*v  
9. 测试代码! 664D5f#EJ  
.sD=k3d  
[attachment=88919]  |^"0bu"  
`yO'-(@"gY  
10. 文件和技术信息 TQ=HFs ~  
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[attachment=88920] w@LLxL>Y  
"Cs36k  
更多资料: L2OR<3*|Av  
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(来源:讯技光电)
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