切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 1694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
    6922
    光币
    28760
    光券
    0
    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2021-05-20
    摘要 AFUl   
    % x;!s=U  
    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。 Z6@J-<u  
    ho$%7mc  
    :Aiu!}\  
    F7 6h  
    1. 如何查找可编程光源:目录 8J U~Q  
    "(VcYQ+  
    ;!sGfrs 0$  
    ~,-O  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 jc`',o'[+  
    =_6h{f&Q  
    LbknSy C  
    3. 编写代码 PzkXrDlB7  
    )Dpt<}}\  
    U  {!{5l:  
       xmx;tq  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 g$LwXfg  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 fG5}'8  
     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 ID+k`nP  
     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。  IomJo  
     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) 0 d]G  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 _oVA0@#n  
     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)。 ha~s< I  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 }"k(kH  
    uNBhVsM6<  
    4. 输出 X0TGJ,yW(  
    H2cc).8"  
    4 Z)]Cq*3  
    b<7 qmg3  
     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。 e1Hx"7ew_  
     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)。 U8z"{  
     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。 0E1)&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。 1]`HX=cl  
    ]~ UkD*Ct  
    5. 采样 S`KCVQ>V  
    9%6`ZS~3  
    .CpO+z  
     '|T=  
    zxdO3I  
     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。 |_m;@.44?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。 f'U]Ik;Jy  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 tYa8I/HpT  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 o-= lHtR  
    3Gv i!h7  
    编程一个高斯光束 WE]^w3n9  
    L9)&9 /f  
    1. 高斯光束 |;yb *  
    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: [L^#<@S  
    SbivW5|61  
    =1capix 1r  
    pC8i &_A  
    2. 如何查找可编程光源:目录 `_)dEu  
    !6C d.fpWL  
    i-b7  
    I),8EEf\  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 ` 454=3H  
    +dv@N3GV  
    $n"Llw&)  
    4. 可编程光源:全局参数 cpVi9]  
    R&0l4g-4>  
    kpu^:N &  
    ,L G&sa"  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 *93 N0m4Rl  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: 8 Hn{CJ~'  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 Ui&$/%Z|  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 1-#tx*>AY  
     HV(Kz  
    5. 可编程光源:代码段帮助 #v-!GK_<  
    }o4Cd$,8  
    gP@ni$n  
     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。 kZNZ?A<D  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 b'YbHUyu  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    L?fv5 S3  
    (1^(V)@  
    -tQ|&fl  
    U<b!$"P9  
    6. 可编程光源:编写代码 -,&Xp>u\  
    T_WQzEL^  
    3[rB:cE/  
    f7'%AuSQ(  
    Up&q#vqIj  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 vkK+ C~"  
    (L1`]cp  
    x3Uv&  
    )-@EUN0E>5  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 )[1m$>  
    OBZj-`fqJ  
    Ou^dI  
    6D],275`J  
    9. 测试代码! hd\#Vh(H  
    ?6dtvz;K+?  
    $gNCS:VG*  
    MYDSkW  
    10. 文件和技术信息 5h1j.t!  
    Gu= Rf`o  
    mI# BQE`p6  
    5 Jhl4p}w  
    L*z;-,  
    QQ:2987619807 `4CRpz  
     
    分享到