切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 648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
    6511
    光币
    26700
    光券
    0
    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2024-08-21
    摘要 P`rfDQoZ  
    :1d;jx>  
    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。 ]ty$/{hx'  
    \7\sx:!$  
    <v1H1'gv  
    +B{u,xgg  
    1. 如何查找可编程光源:目录 -axKnfj  
    E}Cz(5  
    qt:B]#j@  
    5$i(f8*  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 Pk&=\i<  
    "9s}1C;Me  
    &wQ<sVQ0$  
    3. 编写代码 M._h=wX{}  
    Mn5(Kw?o2J  
    ; FI'nL  
       9z?c0W5x  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。  /$93#$  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 wmpQF<  
     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 uj;iE 9  
     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。 HFB>0<$  
     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) v1u~[c=|^  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 -qpvVLR,  
     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 O~p"d-|  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 ZKW1HL ]m  
    [#wt3<d`)  
    4. 输出 8-gl$h  
    ql%K+4@  
    `]]m$  
    (4z_2a(Dl,  
     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。 ;=2JbA+"G  
     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)。 &R/-~w5  
     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。 l`75BR  
     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。 H.hKh  
    3]iw3M  
    5. 采样 E*R-Dno_F  
    Vh01y f  
    Ce//; Op  
    n=f?Q=h\3  
    -^np"Jk  
     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。 G(A7=8vW  
     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。 `?^<r%*F.  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 ZHwl9n#m  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 <bn|ni|c"  
    x`2dN/wDhf  
    编程一个高斯光束 b L.Xb y<Y  
    H [M:iV  
    1. 高斯光束 (^T}6t3+4  
    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: A[4HD!9=  
    ]}S9KP  
    R {-M%n4w  
    g \+!+!"~  
    2. 如何查找可编程光源:目录 mE+=H]`.p  
    79Aa~+i'_  
    .|:(VG$MfI  
    \HMuV g'Q  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 ~urk Uz  
    "<L9-vb  
    Y3V2}  
    4. 可编程光源:全局参数 rIyIZWkI  
    u9 *ic~Nh  
    %}  
    rWL&-AZQl  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 uw>y*OLU+  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: I_c?Ky8J_|  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 ()Img.TIt  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 .dc|?$XV  
    SQ/}K8uZ  
    5. 可编程光源:代码段帮助 3ug>,1:6-  
    3E@ &  
    9y\Ik/  
     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。 `y"a>gHC  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 HT_nxe`E  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    YyY?<<z%  
    6m9\0)R  
    `'rvDaP  
    2 I.Q-'@  
    6. 可编程光源:编写代码 `j6O  
    Z4k'c+  
    uY&t9L8  
    w\JTMS$  
    t4zKI~cO  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 Fp+fZU  
    pW<l9W  
    9KL)5_6 M  
    9*a"^  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 {ZUgyGE{  
    ;0dl  
    U@".XIDQ  
    n}J!?zZc  
    9. 测试代码! 7$kTeKiP  
    *Fd(  
    YB9)v5Nz(  
    |v"&Y  
    10. 文件和技术信息 E**Hu9  
    ?J5E.7o  
    .V{y9e+  
     
    分享到