切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 655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
    6511
    光币
    26704
    光券
    0
    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2024-08-21
    摘要 P}ok*{"J<>  
    Hn>B!Bm*  
    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。 %>-@K|:gS  
    OouPj@r  
    b^D$jY  
    f7h*Vu`>  
    1. 如何查找可编程光源:目录 mWR4|1(  
    9% l%  
    YEkh3FrbwH  
    +dA,P\  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 )X9W y!w0  
    `(A5f71MfM  
    E9?ph D  
    3. 编写代码 b=~i)`  
    >5s6u`\  
    H$G0`LP0/a  
       DvvT?K  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 A)%A!  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 ?4H i-  
     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 2I*;A5$N1  
     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。 :qChMU|Y6  
     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) 5_XV%-wM  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 &Tl 0Pf  
     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)。 %dQxJMwj  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 ` PYJ^I0  
    WTImRXK4  
    4. 输出 TuW%zF/  
    ^Y-]*8;]  
    GA7}K:LP'k  
    6JKqn~0Kk  
     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。 gX0R)spg  
     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)。 cZ)}LX  
     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。 }%Bl>M  
     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。 ?wnzTbJN  
    OKF tl  
    5. 采样 J'N!Omz  
    [D*UT#FM  
    H[DUZ,J  
    @6l%,N<fou  
    ,V*%V;  
     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。 PJ='tJDj  
     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。 l NQcYv  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 -V:"l  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 ]p_@@QTC  
     o x+ 3U  
    编程一个高斯光束 Gs3LB/8?  
    uYE`"/h,1e  
    1. 高斯光束 Z*-g[8FO  
    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: wn)JXR  
    L#vI=GpL,r  
    hE h}PX:  
    }:Z#}8  
    2. 如何查找可编程光源:目录 SPp#f~%m  
    v@e~k-#  
    NJNJjdD>  
    -?(E_^ng  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 L[=a/|)TBV  
    XoA+MuDzpo  
    9 7ql5  
    4. 可编程光源:全局参数 (PfqRk1Y  
    0{#8',*}m?  
    P;k0W>~k  
    sJ]taY ou  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 :O(^w}sle  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: ?s:d[To6  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 PssMTEf  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 c+2FC@q{l  
    H@ t'~ZO  
    5. 可编程光源:代码段帮助 W"Gkq!3u{  
    `X3^fg  
    gdkwWoN .  
     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。 -&<Whhs.@  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 :UQTEdc{  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    'Y]mOD^ p  
    +wkjS r`e  
    IEU^#=n  
    1AU#%wIEP  
    6. 可编程光源:编写代码 R+Y4|  
    {l |E:>Q2  
    ?:w1je7  
    );FJx~b  
    ZcaX'5} !S  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 J9=m]R8T  
    p1vp 8p  
    yrR1[aT  
    Q:5KZm[[  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 l&[;rh  
    ~q~MoN<R  
    X$yN_7|+  
    A\#iXOd  
    9. 测试代码! $ibuWb"a  
    hEw- O;T0  
    CP6LHkM9  
    DZ_lW  
    10. 文件和技术信息 V =-WYu  
    9ksE>[7  
    Mb]rY>B4  
     
    分享到