切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 1319阅读
    • 0回复

    [技术]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
    在线infotek
     
    发帖
    7208
    光币
    30181
    光券
    0
    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2023-01-19
    *Z C$DW!-  
    光学仿真提供最大的功能多样化是我们的最基本目标之一。在本文档中,我们将展示如何在VirtualLab Fusion中使用可编程光源:一种对自定义基本光源模型空间相关性的定义方法,其可用于如完全相干光源,单色光源的建模;或者是一个更复杂的单模形式(可能是一个部分空间相干或者复色的)。尽管高斯光是一种已经包含在VirtualLab Fusion中的光源模型,但我们在此处仍然使用其用为一个简单的编程示例。 ?wYvBFRn7"  
    \rY<DxtOq  
    .0f6b  
    3X A8\Mg  
    1. 如何查找可编程光源:目录 ,CA3Q.y>|  
    a.!|A(zw  
    mj9r#v3.  
         P{_Xg,Z  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 ; E]^7T  
    [Uw/;Kyh  
    EoD[,:*  
    3. 编写代码 9$oU6#U,h  
    JVk"M=c  
    dE0 p>4F  
       'k(aZ"  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 !<I3^q  
     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[s d*C"  
     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 $wx)/t<  
     Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 pz]#/Ry?  
     Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) {X'D07q  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 d0MF\yxh  
     主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 FqpUw<]6s  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 ~99DE78  
    us TPr  
    4. 输出 KoL3CA"N  
    c[QXc9  
    h8me.=S&  
    g(D r/D  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 }HC6m{vH(  
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 DsZBhjCB  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 C/L+gU&  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 bQFMg41*w7  
    3Sb'){.MT+  
    5. 采样 FJl_2  
    }g\1JSJ%H  
    cXY;Tw45  
    /:],bNb  
    G^Q8B^Lg  
     代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 UZ` <D/  
     用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 =A< Fcl\Rz  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 @CJ`T&  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 ]&mN~$+C  
    1>"[b8a/  
    编程一个高斯光束 eVy>  
    m5/d=k0l  
    1. 高斯光束 eAPNF?0yh  
        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: S[zX@3eZV  
    qB0F9[U  
    +.u)\'r;h  
    i G%h-  
    2. 如何查找可编程光源:目录 QSxR@hC  
    Xbp~cn  
    HpX ;:/I  
    tin5.N)"z  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 SL O~   
    v==b. 2=  
    !8 V  
    4. 可编程光源:全局参数 V{ yP/X  
    --}5%6  
    s.p4+K J  
    n8dJ6"L<"  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 #2~-I  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: qP}187Q1  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 k,mgiGrQ  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 P wY~L3,  
    C =6.~&(  
    5. 可编程光源:代码段帮助 | pA  
    ?{Rv/np=F  
    e2 X\ll  
     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。 VoTnm   
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 t(R Jc  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 V4.&"0\n#  
    Z Vin+z  
    H>qw@JiO!  
    ?b8 :  
    6. 可编程光源:编写代码 jrl'?`O  
    H`:2J8   
    ,@#))2<RK  
         Yi5^# G  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 fUg<+|v*  
    ~g|Z6-?4Jj  
    5S EyAhB  
    pmIOV~K  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 R|&Rq(ow"  
    fQkfU;5  
    1_of;=9V  
    Mkj`  
    9. 测试代码! XDtMFig  
    5(+PI KCjC  
     
    分享到