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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 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^{2g^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。 rrs0|= V+$fh2t 编程一个高斯光束 'On%p|s)H
\[]4rXZN0 1. 高斯光束 2zkOs: 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 acow 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] 6P02= 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: xks Me - 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\ VrD2j8 ?HeUU [attachment=88917]
es< $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-TpY*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
~ >~_)2_j [attachment=88920] w@LLxL>Y "Cs36k 更多资料: L2OR<3*|Av .AZwVP< tTWEhHQ`
(来源:讯技光电)
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