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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 W= NX$=il  
w@2NXcmw  
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。 xb[yy}>"L  
[attachment=88904] I;jH'._k#  
uD{-a$6z  
1. 如何查找可编程光源:目录 < k(n%  
~L&z? 'V  
[attachment=88905] )xc1Lsrr9  
=UO7!vr;[  
2. 如何查找可编程光源:光学系统 1y[~xxgE  
x!I@cP#O  
[attachment=88906] /b{@']  
3. 编写代码 rYPuo  
pDP* 3  
[attachment=88907] "=]'"'B:  
   fR;[??NH  
 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 TQt[he$O  
 Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 >Heuf"V  
 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 S~ckIN]  
 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。 m6 M/G  
 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) zLr:zfl  
 x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 w,6gnO  
 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)。 @QJPcF"  
 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 vKoQ!7g  
dn~k_J=p  
4. 输出 0p3) t  
M| }?5NS  
[attachment=88908] D'g@B.fXd  
&Kc45  
 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。 %A `9[icy  
 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)。 Yc[vH=gV}  
 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| &$/]~  
 被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 kazgI>"Q8  
#?M[Q:  
5. 采样 g>ke;SH%KY  
siuDg,uqK5  
[attachment=88909] Or/YEt}  
W:f)#'  
=`}|hI   
 代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 >PWDo  
 用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 =*(_sW6;  
 编辑采样标签以达成该采样目的。 ak}k e  
 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 %MtaWZ  
h/aG."U  
编程一个高斯光束 s*CBYzOm  
Z~ q="CA4  
1. 高斯光束 F9_X^#%L  
当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: r,,*kE  
J=t}N+:F`b  
[attachment=88910] q 3,p=ijJ  
5?#AS#TD'  
2. 如何查找可编程光源:目录 t]t(/x#  
w &^Dbme  
[attachment=88911] 0*OK]`9  
X=Y>9  
3. 如何查找可编程光源:光学系统 `+(JwQC4  
XX1Iw {o9:  
[attachment=88912] jfR!M07|  
4. 可编程光源:全局参数 wuqB['3  
8(6mH'^y  
[attachment=88913] %[?{H} y  
A{eh$Ot%  
 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 d$D3iv^hyx  
 在此处,添加和编辑两个全局参数: fxD|_  
- double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 q={3fm  
- double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 =5p?4/4 J  
oM}P Wf-  
5. 可编程光源:代码段帮助 #Nv0d|0\  
[+dTd2uZ<\  
s\ ]Rgi>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。 9jUm0B{?  
 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 lgCOp%>  
 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 1z8AK"8  
[attachment=88914] O;;vz+ j  
D7N` %A8   
[attachment=88915] 0 KWi<G1  
6. 可编程光源:编写代码 (@*#Pn|A  
74Il]i1=  
u $T'#p1  
[attachment=88916] 9TE-'R@  
WB|SXto%4D  
7. 可编程光源:调整采样和窗口 }15ooe%  
ZsDn`8  
[attachment=88917] ld23 ^r  
?37Kc,o  
8. 可编程光源:使用你的代码段 8!dA1]2;  
2fJ2o[v  
[attachment=88918] qg-?Z,EB  
5zI I4ukn*  
9. 测试代码! $Xo_C_:B  
=kWm9W<^  
[attachment=88919] H!{Cr#=  
@7B!(Q  
10. 文件和技术信息 `Df)wNN1  
I'RhA\`  
[attachment=88920] 9L xa?Y1  
~C],?X(zk  
更多资料: ?IV3"\5  
9G}Crp  
M&O .7B1}  
(来源:讯技光电)
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