切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 1181阅读
    • 0回复

    [分享]如何在VirtualLab Fusion中使用可编程光源及示例(高斯光束) [复制链接]

    上一主题 下一主题
    离线infotek
     
    发帖
    5774
    光币
    23022
    光券
    0
    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2021-05-20
    摘要  qGG  
    R=ddQ:W6g  
    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。 u,<I%  
    Fhw:@@=  
    }}Ah-QU  
    !%b.k6%>w  
    1. 如何查找可编程光源:目录 J5Rr7=:*S  
    NQefrof  
    [OJ@{{U%  
    ^)=c74;;  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 ?Pz:H/ $  
    o_   
    _urv We  
    3. 编写代码 "<b~pfCOQk  
    \.p{~ Hv  
    .lrI|BH?z  
       +f/G2qY!t  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 =)5eui>{  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 3c] oU1GfF  
     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 \M^L'Mkj  
     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。 B6r~4=w_  
     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) S N_!o2F2  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 ]F5?>du@~  
     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)。 e|Iylv[3  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 UP=0>jjbn:  
    \IY)2C<e  
    4. 输出 q%8%J'Fro  
    qH'T~# S  
    YGrmco?G  
    %.,-dV'  
     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。 *44^M{ti<  
     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)。 eaP,MkK&  
     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。 @F)51$Ld  
     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。 u )+;(Vd  
    <;\T e4g[  
    5. 采样 6L Z(bP'd;  
    'J~{8w,.  
    INrl^P*  
    cl4`FU  
    NN1d?cOn  
     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。 nokk! v/  
     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。 *qKPZb~  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 tcOgF:  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 %RA8M- d  
    QXx<Hi^ /  
    编程一个高斯光束 j|3p.Cy  
    fis**f0  
    1. 高斯光束 xZAc~~9tD  
    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: JmB7tRM8  
    $I&DAGV0  
    &UH .e  
    Arh0m. w  
    2. 如何查找可编程光源:目录 vU&I,:72 H  
    ZrJAfd\5c  
    :lz@G 4 =C  
    oiYI$ql3L  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 Up?w >ly  
    "w ] Bq0  
    ''P.~~ezr5  
    4. 可编程光源:全局参数 (+}H ih  
    ; V)pXLE  
    7Pspx'u  
    _jt>%v4}4  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 U{(B)dFTH  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: \zioIfHm  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 0Q>f,}W%>  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 -Z )j"J  
    x]o~ %h$  
    5. 可编程光源:代码段帮助 `7<4]#b^o  
    ?pq#|PI)  
    #&zNYzI  
     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。 /KD KA)  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 vAZc.=+ >  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    M6J~%qF^  
    K(P24Z\#  
    J8Bz|.@Q  
    e<wA["^  
    6. 可编程光源:编写代码 H4DM,.04  
    3e&H)  
    |HhqWja  
    .$nQD.X  
    *`.h8gTD,  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 +>BLox6  
    -Lh\]  
    <1i:Z*l.  
    tQz=_;jy  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 3ZRi@=kWz  
    }pk)\^/w/  
    8w-2Q  
    1.p2{  
    9. 测试代码! ^2C)Wk$  
    I =G3  
    #O3Y#2lI  
    :iW+CD)j  
    10. 文件和技术信息 >fG=(1"  
    N.r8dC  
    J_PAWW  
    Wtl/xA_  
    5P=3.Mk  
    QQ:2987619807 Cq mtO?vne  
     
    分享到