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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 `/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] WV gu  
1. 如何查找可编程光源:目录 ^6#FqK+{u  
rhMsZ={M  
[attachment=88905] S h=E.!  
6b9Ddb*  
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) }$hxD9z  
 x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 pNcNU[c  
 主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 eQx9 Vnb  
 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 "L1cHP~d  
oylY1~~}0K  
4. 输出 +&jWM-T"-  
[V  T&  
[attachment=88908] l\- 1W2  
!oLrN/-  
 输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 0J_ AX  
 麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 }IC$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.z xPw>>  
];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#  
LbJ tU !  
2. 如何查找可编程光源:目录 >B>CV8p6w  
Bg-C:Ok 2'  
[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|8 O  
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*nyt F  
 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 Gu V -[  
 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(~  
$sU?VA'h  
8. 可编程光源:使用你的代码段 ~r]ZD)  
9*[!uu  
[attachment=88918] ~`#.ZMO  
Ki^m&P   
9. 测试代码! kmy?`P10(z  
=V"ags   
[attachment=88919] HNY{%D  
h"l{cDk  
10. 文件和技术信息 f4/!iiS}r  
Wfu%,=@,  
[attachment=88920] Kw(/#C:$  
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更多资料: &m'O :ZS2  
IB}.J,=  
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(来源:讯技光电)
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