切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 699阅读
    • 0回复

    [技术]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
    6569
    光币
    26994
    光券
    0
    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2024-08-21
    摘要 tu7+LwF7  
    +$(71#'y  
    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。 p"g1V7B  
    zZ<ns+h  
    wK2yt?  
    ^! $} BY  
    1. 如何查找可编程光源:目录 /0Rt+`  
    .jLMl*6%:  
    0zlM.rjEZ  
    T$#FAEz  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 Bm65 W  
    >cBGw'S  
    ( [K2:n\  
    3. 编写代码 y21)~  
    ?"5~Wwp.T  
    " whO}  
       RPz!UMQSD  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 7Qm;g-)f  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 ^#<: <X6  
     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 [K"U_b}w  
     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。 N*_/@qM> a  
     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) "3U{h]  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 ,\\%EZ%a  
     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)。 ]+^;vc 1r  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 NqQM! B]  
    B2ek&<I7N  
    4. 输出 Z;|0"K  
    2VoEQ  
    $|`t9-EA/  
    TnbGO;  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 T% /xti5$!  
     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)。 -13P 2<i+  
     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。 ,7n;|1`  
     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。 0%GqCg  
    >?\v@   
    5. 采样 iylBK!ou  
    PV,kYM6  
    +d6Aw}*  
    >|UrxJ7  
    AF9[2AH=Y  
     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。 @);!x41f  
     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。 Yj^avO=;  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 6b#:H~ <  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 F #!@}K8  
    X]&;8  
    编程一个高斯光束 H|rX$P  
    #f|NM7  
    1. 高斯光束 TQOg~lH  
    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: h a,=LV  
    ${E[pT  
    KG4#BY&^  
    =ELDJt  
    2. 如何查找可编程光源:目录 2$SofG6D}  
    ^hl]s?"3  
    Q}=W>|aE.  
    azR;*j8Q'  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 niBjq#bJi  
    m p|20`go  
    ABq{<2iYN  
    4. 可编程光源:全局参数 OW63^wA`s  
    NSxPN:  
    &z xBi"  
    m! '1$G  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 I\Gp9w0f  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: 1a=9z'8V  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 ATMogxh  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 #pDGaqeX  
    {l*&l2  
    5. 可编程光源:代码段帮助 v8U1uOR,%  
    )D" G3g.  
    9pl_V WrQ  
     可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 (IWix){  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。   Tk v  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    \:_.N8"  
    'wB Huq  
    avxn}*:X.  
    OFQi&/  
    6. 可编程光源:编写代码 QS=$#Gp  
    ?`l=!>C4s  
    T956L'.+G  
    x@ s`;qz  
    Hdq/E>u  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 ev: !,}]w  
    evmEX<N  
    {OhkuON  
    L(1,W<kYg  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 ndCS<ojcBP  
    I_6` Z 0  
    );uZ4PNK/?  
    mZ5K hPvf8  
    9. 测试代码! 4gv XJK-  
     > ^v8N  
    0rm;)[SjF  
    \]`(xxt1  
    10. 文件和技术信息 (Y.$wMB  
    j3[OY  
    'y M:W cN  
     
    分享到