切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 288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
    5623
    光币
    22267
    光券
    0
    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2024-08-21
    摘要 7:zoF], s  
    .kyes4Z  
    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。 ~<}?pDA}~  
    @nnX{$YX  
    \'X-><1  
    9 ge'Mo  
    1. 如何查找可编程光源:目录 u= Ga}  
    #sv:)p  
    1wE`kbC<  
    ^U^K\rq 1u  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 XM3~]  
    @7t*X-P.;-  
    9%dO"t$-q  
    3. 编写代码 bo??9 1B^7  
    Bnz}:te}  
    S] 4RGWn  
       KkJE-k*D+w  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 ; m:I  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 ,!^g8zO  
     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 6J965eM'[  
     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。 A&d_! u>  
     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) uZP( -}  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 Wt=%.Y( x  
     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)。 <^+&A7 Q-_  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 !MOcF5M  
    m:g%5' qDZ  
    4. 输出 z-|d/#h  
    ?U,XyxN  
    q#0yu"<  
    { !t6& A  
     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。 ^J@ Xsl  
     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)。 ']sIU;h3  
     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。 TrVQ]9;jWk  
     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。 (OG>=h8?  
    ai)?RF  
    5. 采样 V'AZs;  
    _z3^.QP  
    d 8z9_C-  
    o6X<FE#8  
    NV^n}]ci  
     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。 ?osYs<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。 +H _ /  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 %Gjjl*`E  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 I -XkxDw  
    %%Wn:c>  
    编程一个高斯光束 U6M&7 l8  
    ]r1Lr{7^S  
    1. 高斯光束 >kV=h?]Y  
    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: ibgF,N  
    +s5Yg,4*  
    (!<G` ;}u  
    h-@_.&P0e  
    2. 如何查找可编程光源:目录 d`KW]HJw  
    (XQl2C  
    y|%lw%cSe  
    68!=`49r>  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 IUy5=Sl   
    vFGVz  
    i^/D_L.  
    4. 可编程光源:全局参数 .7H* F9  
    -axmfE?g0  
    h{Y#. j~aS  
    !xD_=O  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 j`"cU$NRM  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: 7/Mhz{o;W  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 wk6tdY{&s  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 h!1CsLd[  
    [M:BJ%*  
    5. 可编程光源:代码段帮助 OSCeTkR  
    :sek MNM  
    V, e  
     可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 b .v^:M  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 zC$(/nZ  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    q*{Dy1Tj  
    b%I2ig  
    d#nKTqSg  
    LwIX&\Ub  
    6. 可编程光源:编写代码 4Yl:1rz  
    Edav }z  
    w77"?kJ9X  
    C AF{7 `{  
    3.I:`>;EO  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 zI3Bb?4.  
    qn@:A2e d  
    .cm$*>LW:x  
    V|bN<BYJ  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 0Bhf(5  
    TfqQh!Y  
    $Z^HI  
    T>s3s5Y  
    9. 测试代码! FG5t\!dt<  
    u:D,\`;)  
    p'IF2e&z  
    s:#\U!>0`  
    10. 文件和技术信息 v/WvT!6V`  
    ].<B:]:,  
    Az>gaJ/_  
     
    分享到