切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 289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 {'!D2y.7g  
    Z@ I%ppd  
    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。 cz T@txF  
    snEkei|0  
    ?: meix  
    (n`\b47  
    1. 如何查找可编程光源:目录 n53} 79Uiz  
    b7>;UX  
    xE6y9"}!h  
    yY"%6k,ZB  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 efbt\j6@%2  
    P?0b-Qr$a  
    X&p-Ge1>z  
    3. 编写代码 RM i 2Ip  
    pp{);  
    xxV{1, H2  
       D 'u+3  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 U{O\  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 Q ?Nzt;)!.  
     RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 pt0H*quwI  
     Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 ;3?M?E/$s  
     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) [9LYR3 p  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 CZa9hsM  
     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)。 hCo&SRC/5  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 r+lY9 l  
    jr9ZRHCU  
    4. 输出 /kJ*WA?J  
    \`XJz{Lm]  
    /60[T@Mz  
    =x^I 5Pn  
     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。 lo(Ht=d  
     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)。 #!hpe^t  
     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。 _c(=>  
     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。 92VAQU6  
    ? {&#l2  
    5. 采样 cX=` Tl  
    3] @<.  
    FSBCk  
    I|LS_m  
    HOUyB's'  
     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。 UwM}!K7)G  
     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。 2fLd/x~  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 .(hb8 rCM  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 9M!_D?+P?  
    Xt7'clr  
    编程一个高斯光束 txgGL'  
    qB=pp!zQ  
    1. 高斯光束 b1& {%.3[  
    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: i ;tA<-$-  
    cj8r-Vu/N  
    hZ#tB  
    5m bs0GL  
    2. 如何查找可编程光源:目录 YVaQ3o|!  
    ^twv0>vEo  
    {&;b0'!Tf  
    C= m Y  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 RSi0IfG5  
    k}O|4*.BT  
    hKT:@l*  
    4. 可编程光源:全局参数 6X jUb  
    y-@!, @e  
    XnY}dsS O  
    'w!gQ#De  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 "TV.$s$.  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: EiN.VU `  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 $%E9^F  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 $Us@fJr  
    =;a4 Dp  
    5. 可编程光源:代码段帮助 c%U$qao=c+  
    F*w|/-e  
    2%<jYm#'z-  
     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。 '|/_='  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 5]Ra?rF  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    Dsua13 hF  
    =%u|8Ea*`  
    KALg6DZe:  
    r zmk-V  
    6. 可编程光源:编写代码 nSow$6T_  
    a "DV`jn  
    ICTtubjV"  
    9j2I6lGQ  
    vX/A9Qi,U.  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 wW<"l"x,  
    &`Di cfD  
    7 b. -&,  
    :fYwFD( 9  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 y;Zfz~z  
    Z+dR(9otH3  
    7qUtsDK  
    h]MVFn{  
    9. 测试代码! bGi_", 8  
    +7Lco"\w<  
    ,1[??Y  
    )c'>E4>  
    10. 文件和技术信息 %1@<),  
    A]+h<Y~}  
    ]18ygqt  
     
    分享到