切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 1660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 2YyZiOMSc  
    >`:+d'Jv0  
    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。 qHCs{ u  
    ob{pQx7  
    ?>Aff`dHY  
    Sx2j~(pOr  
    1. 如何查找可编程光源:目录 0 *\=Q$Yy  
    c0 |p34  
    z@i4dC  
    d eg>m?Y  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 v,&2 !Zv  
    8=~>B@'  
    !UTJ) &  
    3. 编写代码 U\ued=H  
    zTLn*?  
    +$t%L  
       ja/[PHq"  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 3p4?-Dd|_$  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。  D;]%  
     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 7o. '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。 }H=OVbQor  
     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) ">3@<f>  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 l i-YkaP  
     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)。 wY#mL1dF  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 AX+d?M  
    >9`ep7  
    4. 输出 WFP\;(YV  
    lG9ARRy(=  
    )*ckJK  
    D OeKW  
     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。 M-N2>i#  
     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)。 !Yu-a!  
     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。 1 1CJT  
     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。 5H+k_U  
    P~e$iBH'  
    5. 采样 )_cv}.xe  
    "ux]kfoT  
    \BXVWE|  
    p8l#=]\ ;  
    8n5nHne  
     代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 C`wI6!  
     用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 D}sGBsOW  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 s2~dmZ_B|_  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 x-&v|w'  
    v Lv@Mo  
    编程一个高斯光束 t [hocl/6  
    "Q{~Bj~  
    1. 高斯光束 N?0y<S ?!  
    当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: Hs=N0Sk]j  
    &pjV4m|j<  
    ,hLSRj{  
    k&iDJt  
    2. 如何查找可编程光源:目录 o '/C$E4W  
    *`Xx_   
    mo[<4U ks  
    )C]&ui~1  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 Ch"8cl;Fm  
    JZ/O0PW  
    7CM03R[P  
    4. 可编程光源:全局参数 E5G"QnxR>N  
    AYIz;BmWy  
    {$YD-bqY  
    1xAFu+  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 3n(gfQo-o  
     在此处,添加和编辑两个全局参数:  F'FZ?*a  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 P 4*MV  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 V9u\;5oL  
    f&|A[i>g  
    5. 可编程光源:代码段帮助 /I'u/{KB  
    cvE.r330|  
    > ' 0 ][~  
     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。 X|E+K  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 cO+Xzd;838  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    _iJXp0g  
    ds;cfj[  
    ~+ s*\~  
    =yX&p:-&  
    6. 可编程光源:编写代码 )S};k=kG  
    R{uJczu  
    #z!Hb&Qi\  
    kEhm'  
    RE $3| z  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 L'XdX\5  
    L3GC[$S  
    br;H8-   
    lI_Yb:  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 .um&6Q=2<  
    MiH}VfI  
    0T#xM(q[K  
    wp %FM  
    9. 测试代码! _gm?FxV:  
    )HX:U0  
    D"XX920$~  
    ct}%Mdg  
    10. 文件和技术信息 [Z5[~gP3  
    "WbVCT'i  
    zf3:<CRX5  
    Np<&#s[dQ  
    h!G^dW.  
    QQ:2987619807 3<Z'F}lg  
     
    分享到