切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 340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
    5734
    光币
    22822
    光券
    0
    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2024-08-21
    摘要 jXcJ/g(X3  
    FoefBo?g65  
    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。 )oEVafNsT  
    'X~tt#T  
    JFq wC=-  
    +bjy#=  
    1. 如何查找可编程光源:目录 $o6/dEKQ  
    Iw1Y?Qia  
    @WJ;T= L  
    I8F+Z  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 *2X6;~  
    TyxIlI4"  
    gmTBT#{6yH  
    3. 编写代码 }ze+ tf  
    U%{GLO   
    1I Yip\:lS  
       #GsOE#*>T  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 l,wlxh$}(  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 p< R:[rz  
     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 (5a73%>@  
     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。 Q&m85'r5X  
     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) eK8H5YE  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 vr!J3H f  
     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)。 ^df wWP  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 PN}+LOD<t  
    ,OZ  
    4. 输出 &K[*vyD  
    :I"CQ C[Z  
    ROO*/OOd  
    dQut8>0&  
     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。 *0WVrM06?  
     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)。 Z:b?^u4.  
     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。 OhF55,[  
     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。 :\](m64z;  
    IQQv+af5  
    5. 采样 ;5a$ OM  
    O5dS$[`j\p  
    [X(m[u'%  
    yUoR6w  
    0'q4=!l  
     代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 C|{Sj`,XG  
     用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 rOIb9:  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 tzI|vVT,  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 37bMe@W  
    mq:k |w^6  
    编程一个高斯光束 t Zxx#v`  
    5C w( 4.  
    1. 高斯光束 U}2@  
    当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: RK# 6JfC3X  
    !_glZ*tL  
    o$_0Qs$  
    B5\l&4X  
    2. 如何查找可编程光源:目录 +)jUA]hJ/  
    o<g?*"TRh  
    .5JIQWE(  
    8jK=A2pTa  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 1nVQYqT_  
    ]l7W5$26 @  
    x0 7 =  
    4. 可编程光源:全局参数 HG]ARgOB  
    ^Z (cV g  
    EPo)7<|>  
    8)B{x[?|  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 X)g X9DA  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: A#>wbHjWF  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 &9jJ\+:7  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 hzD)yf  
    L K&c~ Uy  
    5. 可编程光源:代码段帮助 b1xE;0uR  
    *oO%+6nL  
    0'&C5v'  
     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。 ^&3vGu9  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 ]dycesc'  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    N2h5@*1Y  
    qxRsq&_  
    hV3]1E21"  
    a )O"PA}2  
    6. 可编程光源:编写代码 92-Xz6Bo9  
    _z_YJ7A>  
    ui]iO p  
    vuQA-w7  
    l|g*E.:4  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 /N0mF< P  
    TtJX(N~  
    ,Csdon  
    OPvPP>0*8  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 BKFO^  
    Z<U,]iZB  
    UG vIHm  
    r*HSi.'21  
    9. 测试代码! ueg%yvO  
    =i~ = |K!  
    -J]?M  
    W83d$4\d  
    10. 文件和技术信息 4DIU7#GG  
    HoBx0N9\2  
    <?7CwW  
     
    分享到