| 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 `/f9
mn 7S7gU\qOj 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。 UAnq|NJO [attachment=88904] bWt>tEnf l]WVgu 1. 如何查找可编程光源:目录 ^6#FqK+{u rhMsZ={M [attachment=88905] Sh=E.! 6b9D db* 2. 如何查找可编程光源:光学系统 N)lzX X }C/u>89%q [attachment=88906] sDK
lbb 3. 编写代码 + G"=1sxJ Kw3fpNd [attachment=88907] ^ox^gw) Pqo_+fL+ 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 xAYC%) Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 R/waWz\D 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 ?xGxr|+a
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。 Oq(_I
b)9 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) }$hxD9z x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 pNcNU[c 主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 eQx9Vnb 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 "L1cHP~d oylY1~~}0K 4. 输出 +&jWM-T"- [VT& [attachment=88908] l\-1W2 ! oLrN/- 输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 0J_ AX 麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 }IC$Du# 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。 T3[\;ib} 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。 Kf76./ xgrk>Fb|R 5. 采样 <P'^olQ TYw0#ZXo [attachment=88909] YPDc
/ tV9W4`Z2q #^gn,^QQ 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。 l,1 }1{k& 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。 1.o-2:]E 编辑采样标签以达成该采样目的。 brb8C%j}9 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 D7X-|`kH DdJxb{y7 编程一个高斯光束 RV.zxPw>> ];R5[%:5 1. 高斯光束 n>Y3hY 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: q#pBlJ.LK WHBQA\4 [attachment=88910] Oo`P +S# LbJtU! 2. 如何查找可编程光源:目录 >B>CV8p6w Bg-C:Ok2' [attachment=88911] NS#qein~i =jkC]0qx
3. 如何查找可编程光源:光学系统 Y:FV+ SI X8ev uN [attachment=88912] k*-_CO-h 4. 可编程光源:全局参数 HyiuU` Xf:CGR8_ [attachment=88913] X9/V;! T73oW/.0X? 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 {v+i!a'+ 在此处,添加和编辑两个全局参数: X@b$C~+ - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 z<+".sD' - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 0Q;T
<%U >L$y|8O 5. 可编程光源:代码段帮助 %aaOws W2wDSP- (i|`PA 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。 b*nytF 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 GuV-[ 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 1#^[{XlAx [attachment=88914] k1L GT& EX>> -D7L [attachment=88915] k)[} 3oq 6. 可编程光源:编写代码 9|v )"WImf:*
(u]ft]z,-B [attachment=88916] 6NO=NL 8q)2)p 7. 可编程光源:调整采样和窗口 C@buewk 3hmuF6y~ [attachment=88917] x~$P.X7(~ $sU?VA'h 8. 可编程光源:使用你的代码段 ~r]ZD) 9*[!uu [attachment=88918] ~`#.ZMO Ki^m&P 9. 测试代码! kmy?`P10(z =V"ags [attachment=88919] HNY{%D h"l{cDk 10. 文件和技术信息 f4/!iiS}r Wfu%,=@, [attachment=88920] Kw(/#C:$ ]}ff*W 更多资料: &m'O :ZS2 IB}.J,= /{>ds-;-
(来源:讯技光电)
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