切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 1657阅读
    • 0回复

    [推荐]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
    5797
    光币
    23137
    光券
    0
    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2020-08-28
    摘要 aMg f6veM  
    [m[~A|S  
    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。 -mo ' $1  
    * t9qH  
    slO9H6<  
    > 0)`uJ  
    1. 如何查找可编程光源:目录 Xtnmh)'K~#  
    @7 HBXP  
    > BCX%<&  
    [7w_.(f#  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 0MGK3o)  
    *`'%tp"'+  
    luog_;{h+  
    3. 编写代码 usf(U>  
    *]?YvY  
    D|'Z c &  
       J uKaRR~  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 )?y"NVc*  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 ^@"f%3  
     RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 z4:09!o_  
     Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 2;r^~:  
     Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) cty#@?"e  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 jF85bb$  
     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)。 LgKEg90w(  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 #wuE30d  
    HOb\Hn|6jq  
    4. 输出 "z4E|s  
    Q[tz)99~  
    Nx z ,/d  
    481u1  
     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。 V t;&2v  
     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)。 [c )\?MWW  
     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  
     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。 A1T;9`E  
    vG:,oB}  
    5. 采样 u)>*U'bM  
    4HmRsOl  
    tvCTC ey  
    D"5~-9<  
    ~,1X>N"  
     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。 XaSl6CH  
     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。 s7LX  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 1&nrZG9  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 _fw'c*j  
    L6qA=b~iz  
    编程一个高斯光束 jZ yh   
    ]2 N';(R  
    1. 高斯光束 40/[ uW"  
    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: Yb/^Qk59  
    \?}.+v  
    v9kzMxs,  
    w` :KexD+  
    2. 如何查找可编程光源:目录 <!$Cvx\U  
    3E:<  
    :D-vE7  
    K?WqAVK  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 oWOZ0]H1  
    Fd'L:A~  
    d^>se'ya  
    4. 可编程光源:全局参数 '.yr8  
    <3OV  
    L1K_|X  
    dq&d>f1  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 2Ta F7Jn  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: ]ORat.*0[T  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 VNPd L  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 t trp| (  
    gUQCKNw  
    5. 可编程光源:代码段帮助 d~%Rnic6*  
    af{K4:I  
    -`o:W?V$u  
     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。 HN%ZN}  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 un=)k;oh  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    dRmTE  
     _>l,%n  
    aleIy}"  
    9X~^w_cdk  
    6. 可编程光源:编写代码 #'oKkrl  
    ;?9~^,l  
    -)GfSk   
    Zup?nP2GkT  
    !j@ 8:j0WY  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 x&wUPo{  
    @ck2j3J/  
    4g9VE;Gd  
    &gfQZxT  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 ;RI,zQ  
    gS ]'^Sr  
    }, H,ky  
    b04~z&Xv  
    9. 测试代码! 2}A V_]]  
    {iv=KF_S_  
    B#}RMFIj  
    vPi+8)  
    10. 文件和技术信息 '7^_$M3$\  
    A(B2XBS!?  
    CpXv?uU   
    ~jaGf  
    I{ $|Ed1  
    QQ:2987619807 *`W82V  
     
    分享到