切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 1936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
    6613
    光币
    27214
    光券
    0
    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2020-08-28
    摘要 3EV;LH L  
    =e/9&993  
    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。 w j*,U~syB  
    V, Z|tB^  
    7]U"Z*  
    Ed0QQyC@9  
    1. 如何查找可编程光源:目录 9=vMgW  
    0IwA#[m1`  
    (yu/l 6[  
    p#01gB  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 iqC|G/  
    <6EeD5{*  
    iQ tN Aj  
    3. 编写代码 i2@VB6]?  
    #+:9T /*>0  
    h%o%fH&F!  
       6.CbAi3Z  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 :}Xll#.,m  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 In:9\7~jC  
     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 _BM" ]t*  
     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。 j>*R]mr6  
     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) :Ux?,  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 <>dT64R|  
     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)。 q$ZHd  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 HKU~UTRnZ  
    R}G4rO-J  
    4. 输出 o>).Cj  
    H35S#+KX  
    >sfRI]OG  
    &R[ M c-2  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。  ~3Lg"I  
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 GQt8p[!  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 Vu)4dD!  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 DwaBdN[!7  
    LM$W*  
    5. 采样 t|H^`Cv6  
    Z8# (kmBdB  
    &Lt}=3G  
    aUzBV\Yd}  
    1 9&<|qTz  
     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。 vX{J' H]u  
     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。 J,V9k[88  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 A'j;\ `1  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 $LKIT0  
    CpA|4'#  
    编程一个高斯光束 @ >d*H75  
    '= _/1F*q  
    1. 高斯光束 y-T| #  
    当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: ]Uw<$!$-]s  
    ZO!I.  
    ?p9VO.^5  
    E%+Dl=  
    2. 如何查找可编程光源:目录 AuUd e$l_  
    +vYoB$!  
    Usr@uI#{J  
    &+a9+y  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 B268e  
    Ager$uC  
    6o |kIBte-  
    4. 可编程光源:全局参数 y)F;zW<+  
    ~J5+i9T.)  
    D;oe2E{I  
    x4g3 rmp  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。  :l~ I  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: 8MK>)P o)  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 VcAue!MN  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 !$DIc  
    {p)",)td  
    5. 可编程光源:代码段帮助 J c g,#@  
    a#^B2  
    ;lq;X{/  
     可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 M^MdRu  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 TK5K_V*7  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    4oK?-|=?  
    INcg S MM  
    *7*lE"$p  
    9!f/aI  
    6. 可编程光源:编写代码 AcS|c:3MUy  
    4A@NxihH  
    FjK3 .>'  
    ]Gpxhg  
    'HT7_$?*  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 UUSq$~Ct  
    %dJX-sm@  
    U3 */v4/  
    IKABBW  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 bQE};wM,  
    Uh.oErHQD  
    cYFiJJLG]  
    4 d;|sI@  
    9. 测试代码! pR `>b 3  
     i7]4W  
    aki _RG>U'  
    =6woWlfb  
    10. 文件和技术信息 c#a @n 4  
    L~_9_9c  
    4/mig0"N.  
    cS>e?  
    OH;b"]  
    QQ:2987619807 n_$ :7J  
     
    分享到