切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 1026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
    在线infotek
     
    发帖
    5431
    光币
    21335
    光券
    0
    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2021-05-20
    摘要 MeS$+9jV(  
    a#$%xw  
    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。 3E9j%sYk  
    ShxX[k  
    V&85<Y%Nl|  
    W5{e.eI}|  
    1. 如何查找可编程光源:目录 1j(,VW  
    Wn5]2D\vkT  
    8tk`1E8!j  
    $Q4b~  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 C I0^eaFs  
    mer{Jy s  
    p^!p7B`qe.  
    3. 编写代码 : r=_\?  
    VVOt%d  
    nrS_t y  
       a#=-Aj-  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 Uk4">]oct  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 ozG:f*{T  
     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 =uTV\)  
     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。 1C{n\_hR  
     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) pj6Cvq4bD  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 Sq QB>;/p  
     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)。 /|f]L9)2<  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 C~*m&,@TT^  
    .}wir,  
    4. 输出 Yn/-m Z  
    8!fw Xm  
    kzu=-@s  
    PHkvt!uH  
     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。 v;7u"9t  
     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)。 ,8 seoX^  
     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。 O&uOm:/(  
     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。 AH+J:8k  
    tK*f8X+q  
    5. 采样 w93,N+es6  
    @UX`9]-P  
    YzqhFFaj.  
    +Gko[<  
    oZCO$a  
     代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 Z"u/8  
     用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 ;a"Ukh  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 Uan ;}X7@  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 q!4dK4`#5  
    4m:E:zVn  
    编程一个高斯光束 %k_JLddlW  
    n >'}tT)U  
    1. 高斯光束 p*Cbe\  
    当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: e [n>U@  
    ge|}'QKow  
    vEkz 5$  
    ;A_QI>>  
    2. 如何查找可编程光源:目录 `/O_6PQ}  
    dj#<,e\  
    qM)^]2_-  
    Qa=;Elp:[  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 ?QgWW  
    :BS`Q/<w  
    : SNp"|  
    4. 可编程光源:全局参数 z3,z&Ra  
    JG `QJ%  
    R= l/EK  
    #oaX<,  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 .Kx5Kh {  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: LS`Gg7]S  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 y =CemJ[~  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 &AzA0r&,  
    X!m/I i$q  
    5. 可编程光源:代码段帮助 F9hCT)  
    f`Nu]#i  
    OP@PB|  
     可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 Z`D#L[z$  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 TUT>*  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    }.#C9<"}  
    jm!G@k6TA  
    <H.Ml>q:r  
    j JW0a\0  
    6. 可编程光源:编写代码 j$,`EBf`:<  
    W \"cp[b  
    7Y-GbG.'  
    xk,E A U  
    \(Iy>L.  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 _.j KcDf  
    ~o+u:]  
    d(tq;2-  
    qVf~\H@  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 _z_uz \#,  
    `O#y%*E  
    pl%ag~i5  
    B;EdLs}  
    9. 测试代码! 2a{eJ89f  
    PpbW+}aCF  
    QDU^yVa_  
    rHMsA|xz6  
    10. 文件和技术信息 BQm H9g|2  
    *w!H -*`  
    | #,b1|af  
    B!,})F$x  
    rVkHo*Q  
    QQ:2987619807 :g Ze>  
     
    分享到