切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 1226阅读
    • 0回复

    [分享]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: 2021-05-20
    摘要 s' 4O] k`  
    A:$4cacu9  
    光学仿真提供最大的功能多样化是我们的最基本目标之一。在本文档中,我们将展示如何在VirtualLab Fusion中使用可编程光源:一种对自定义基本光源模型空间相关性的定义方法,其可用于如完全相干光源,单色光源的建模;或者是一个更复杂的单模形式(可能是一个部分空间相干或者复色的)。尽管高斯光是一种已经包含在VirtualLab Fusion中的光源模型,但我们在此处仍然使用其用为一个简单的编程示例。 eIDrN%3  
    P:#KBF;a  
    gf ?_tB0C  
    @?2ES@G+Ji  
    1. 如何查找可编程光源:目录 u<['9U  
    H:#sf][&,L  
    39qIoaHT  
    f&L3M)T  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 sRI0;  
    6!Q,X Hs  
    9oU1IT9   
    3. 编写代码 B"Ma<"HU  
    Jn&^5,J]F8  
    Nov)'2g7G  
       .fgVzDR|+  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 EJW}&e/  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 <dGph  
     RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 G"F)t(iX  
     Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 6}cN7wnm j  
     Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) OQ&'3hv{  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 "h5.^5E6  
     主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 e?7Oom  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 <y=+Gh  
    0z$::p$%u  
    4. 输出 w{WEYS  
    b5S4C2Ynq  
    7'!DK;=TD6  
    sj3[ny;b  
     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。 $DlO<  
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 msVi3`q~  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 C"QB`f:  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 7O-fc1OTv  
    z5J$".O`  
    5. 采样 &0`i(l4]l  
    7Ucq(,\./  
    iN9G`qF3!Q  
    X7rsO^}W  
    .*X=JFxl  
     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。 Mi} .  
     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。 g3 opN>W  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 [(2XL"4D  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 @\WeI"^F8  
    T0{X,  
    编程一个高斯光束 BS=~G+/:|  
    K: |-s4=  
    1. 高斯光束 \30rF]F`l  
    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: FR']Rj  
    6HZVBZhM  
    DLN zH  
    A">R-1R  
    2. 如何查找可编程光源:目录 L6"V=^Bq  
    "&/lF[q  
    -wr_x<7  
    r&+w)U~  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统  R;zf x/  
    Oye6IT"  
    ;Z9(ll:<$  
    4. 可编程光源:全局参数 z%1& t4$  
    1ozb tn  
    1H?I?IT30  
    M0T z('~s  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 {rwT4]4  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: 6 ZAZJn|  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 ";;!c.!^  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 -ykD/  
    4y.qtiIP>$  
    5. 可编程光源:代码段帮助 S0tkqA4  
    uu.}<VM.1  
    Q_Wg4n5  
     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。 1ASoH,D/  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 [C\B2iU7_M  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    [FZq'E"87  
    4hxa|f  
    ^H -a@QM  
    }kF?9w  
    6. 可编程光源:编写代码 +4Fw13ADE  
    EywBT  
    J0imWluhQ  
    )}P/xY0  
    r@}8TE*|P  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 /|lAxAm?  
    ^X?uAX-RP|  
    xS:n  
    "jLC!h^N  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 'Z]wh.]T  
    /=T:W*C  
    <xe_t=N  
    T2n3g|4  
    9. 测试代码! ; !C_}P  
    2m"cK^  
    vvu $8n  
    )TEm1\  
    10. 文件和技术信息 4U16'd  
    . :>e"D  
    EqGpo_  
    J7qTE8W=  
    ,p#r; O<O  
    QQ:2987619807 *H i}FI  
     
    分享到