切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 1781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
    6243
    光币
    25360
    光券
    0
    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2020-08-28
    摘要 oWLv-{08  
    :^En\YcU  
    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。 uj~(r=%  
    K^Ho%_)  
    8x`E UJ  
    5F78)q u6N  
    1. 如何查找可编程光源:目录 v.6K;TY.  
    u.@B-Pf[Eo  
    1>=]lMW  
    j,79G^/YG  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 p f`vH`r  
    n`X}&(O  
    c6Z"6-}$  
    3. 编写代码 l+#uQo6cqQ  
    bO'?7=SC  
    W|L#Q/ RX  
       =/ +f3  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 NtG^t}V  
     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 r2WF~NuO  
     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 1wy?<B.f  
     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。 or`D-x)+@  
     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) RZ0+Uu/J  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 AQGl}%k_  
     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)。 b?j\YX[e  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 v=~+o[  
    d$HPpi1LL  
    4. 输出 #2dH2k\F  
    f~?kx41dq  
    xz-?sD/xe  
    fD*jzj7o ,  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 wz{&0-md*'  
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 &9EcgazV  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 Hy b_> n  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 C.RXQ`-P}  
    Z_4|L+i<{  
    5. 采样 .|i/ a%J  
    h,ipQ>  
    k!V@Q!>,  
    eWr2UXv$  
    r<[G~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。 39bw,lRPV  
     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。 Ae* 6&R4  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 =J`M}BBx  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 i|xC#hV  
    q4SEvP}fLx  
    编程一个高斯光束 0*,] `A=  
    GK[9Cm"v  
    1. 高斯光束 l\37/Z  
    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: ;)Sf|  
    C$d b) 5-  
    9vBW CCf  
    dN@C)5pm5`  
    2. 如何查找可编程光源:目录 tu^C<MV  
    _Mi*Fvj  
    @CS%=tE}U  
    Pp.] /;  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 3b/J  
    J; N\q  
    CQs,G8 \/  
    4. 可编程光源:全局参数 Q[9W{l+  
     = Atyy  
    <l< y R?  
    v}.~m)  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 -d[Gy- J  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: =vsvx{o?  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 _FCg5F2U  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 oK3PA  
    23X-h#w  
    5. 可编程光源:代码段帮助  Q!(qb  
    B D [<>Wm  
    |(=b  
     可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 #&Rx?V  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 1]"S?  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    ri49r*_1  
    AG|:mQO  
    v?l*jr1-2  
    }Vfc;2  
    6. 可编程光源:编写代码 S& F;~  
    KB$Y8[  
    C_&ZQlgQ  
    QO %;%p*  
    cRWYS[O?-  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 \CBL[X5tr  
    %<1_\N7  
    f%yNq6l  
    |`d-;pk!%  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 xu@+b~C\  
    6 )lWuY]e  
    q:m qA$n  
    hLaQ[9  
    9. 测试代码! \q"vC1,9  
    +*G<xW :M  
    TVK*l*  
    A27!I+M  
    10. 文件和技术信息 ->W rBO  
    Wf =hFc1_@  
    d~y]7h|  
    Zbf~E {  
    zANsv9R~  
    QQ:2987619807 s qO$ka{  
     
    分享到