摘要
M%#F"^8v "
V4@nv 为
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。
~hb;kc3
v[\GhVb n+1`y8dy 1. 如何查找可编程光源:目录
v@,`(\Ca' i3vg7V.
"9#hk3*GqX }p>l,HD 2. 如何查找可编程光源:
光学系统 bHg 0,N { ^Rr:+
[
e#[j{ 3. 编写代码
i
2 ='> l:OXxHxRi
s_P[lbHt. u/apnAW@M 右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
K?u:-QX^ Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一
波长或频谱。
wAo6:) 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
ao"Z%#Jb~ 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。
7|k2~\@q 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)
bQ-n<Lx x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。
]Na; b 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)。
N>w+YFM 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。
^ f[^.k$3d I2gSgv% 4. 输出
>@EwfM4[e {S`Rr/E|%
3uL$+F y]g5S-G 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。
U45-R- 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)。
.M s$)1 因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照
光谱参数选项卡的光谱叠加组成。
@QDUz>_y 被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。
mr,GHx #n+sbx5~7 5. 采样
a1x].{ 2RdpVNx\y
_6->D[dB g&\;62lV% I5E5,{ 代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。
uT
Y G/O 用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。
I7C+XUQkQ 编辑采样标签以达成该采样目的。
|M EJ)LE7 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。
9t7 e~&R (`<B#D;
编程一个高斯
光束 ]d*O>Pm *f SX3Dk 1. 高斯光束
<bJ~Ol 当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为:
}Qh%Z) a
YY1*^
/U>8vV+C UMH~Q`" 2. 如何查找可编程光源:目录
'i;ofJ[.c ie/QSte
m|[cEZxHB r#d]"3tH 3. 如何查找可编程光源:光学系统
<)+;Bg {"0n^!
OA7=kH@3c 4. 可编程光源:全局参数
2|`~3B)# @^`5;JiUk
G
}M! 1?r$Rx<R 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。
5;[0Q 在此处,添加和编辑两个全局参数:
3]>YBbXvE - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。
(CE2]Nv9") - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。
#Z]<E6<=9 !9^GkFR6n 5. 可编程光源:代码段帮助
0qBXL;sE O>ZJOKe U}{\qs-z t 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。
Q8DKU 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。
gIcPKj"8${ 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
7VJf~\%1j
iz-O~T/^ mW)"~sA
$-)y59w" 6. 可编程光源:编写代码
+@PZ3
[s !Tu.A@ .\)p3pC)
7wqD_Xr =IIE]<z 7. 可编程光源:调整采样和窗口
Uzk_ae _xdttO^N
E
eCgV{9B U7G|4( 8. 可编程光源:使用你的代码段
Q1
vse m>b
i$Y
S*rc XG6Q^ !v 3wl0 9. 测试代码!
H{;8i7% q5w)i
/zV0kW>N D7$xY\0r 10. 文件和技术信息
yNQ 9~P2 xX])IZD
OZh+x`' # dGc>EZSdj 更多
资料:
$w<~W1\: LZu_-I O0"&wvR+5 (来源:讯技光电)