切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 2193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
    7101
    光币
    29646
    光券
    0
    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2020-08-28
    摘要 K*dCc}:`  
    GC'O[q+  
    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。 \_fv7Fdp{  
    `Q,H|hp;k;  
    d#wVLmKZ  
    ],].zlN  
    1. 如何查找可编程光源:目录 }Y4qS  
    Dvln/SBk  
    *X}`PF   
    |4`{]2C  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 g9F?z2^  
    RD&PDXT4  
    C7AUsYM  
    3. 编写代码 N{>n$ v}  
    `r_/Wt{g  
    FVBYo%Ap  
       Oow2>F%_#  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 jc9y<{~x/  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 U m+8"W  
     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 i}?>g-(  
     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。 jz0T_\8D`  
     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) >LuYHr  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 9cm#56  
     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)。 zx7{U8*`<  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 u#SWj,X  
    T[A 69O]v  
    4. 输出 Rlirs-WQ  
    rVsJ`+L  
    KK &?gTa  
    w%sT{(Vd`C  
     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。 40 0#v|b  
     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)。 NaCy@  
     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。 n'w.; q  
     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。 SX-iAS[<  
    CJI~_3+K  
    5. 采样 Wv/=O}  
    v*yuE5{  
    F4{IEZ  
    )\^-2[;  
    Rws3V"{`[  
     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。 POR\e|hRT]  
     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。 X[TR3[1}  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 FC"8#*x  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 >lM l  
    c[Zje7 @  
    编程一个高斯光束 { [>Kob1  
    2GStN74Xr  
    1. 高斯光束 O|UC ?]6  
    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: \D&KC,i5f  
    #cLBQJq  
    5NLDYi@3  
    76` .Y  
    2. 如何查找可编程光源:目录 5rUdv}.  
    C2)2)  
    T9q-,w/j;  
    KCDE{za  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 W+1^4::+  
    lB[kbJ  
    .w ,q0<}  
    4. 可编程光源:全局参数 D7qOZlX16  
    :p6M=  
    G9vpt M  
    IdxzE_@  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 o,3a4nH;  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: !$>R j  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 ji,kkipY?w  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 bK-N:8Z  
    i(+p0:< 0  
    5. 可编程光源:代码段帮助 ,3 u}x,  
    {2 "zVt#h  
    e64^ChCoV  
     可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 h3@v+Z<}  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 Mh 7DV  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    @!d{bQd,  
    |IUWF%~^$+  
    Pd]|:W< E  
    R_S.tT!  
    6. 可编程光源:编写代码 w^0nqh  
    ib791  
    zs#@jv$  
    iMRwp+$  
    ZWp(GC1NA  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 1 I",L&S1  
    *EwR!L*  
    %BB%pC  
    1hNq8*|  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 57'4ljvYi  
    {+Cy U!O  
    IRqy%@)  
    PRE|+=w$  
    9. 测试代码! &~U ]~;@  
    G'aDb/  
    1D!<'`)AY  
    ;@E$}*3[>V  
    10. 文件和技术信息 0NX,QD  
    ~2khgZ  
    J`1rJ  
    g5r(>,vY  
    4x[S\,20  
    QQ:2987619807 G9<X_  
     
    分享到