摘要
Vur$t^zE
HW"|Hm$Y( 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。
D.j'n-yw 1s=M3m&H {~k/xM.- 1. 如何查找可编程光源:目录
{IYfq)c d[w 'j/{ S$+vRX7 6/wAvPB$ 2. 如何查找可编程光源:
光学系统 *pk*ijdB v6HBO#F'V{ m-dne/%_ 3. 编写代码
+e`f|OQ F5gL-\6 R(kr@hM n wToZxHZ~ 右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
KFdV_e5lU Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一
波长或频谱。
>1,.4)k%K 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
~{0:`)2FQ 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。
O>wGc8Of\ 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)
J i :2P* x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。
=2\k
Jv3 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)。
X~sl5? 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。
MmI4J$F (8qMF{ 4. 输出
KIC5U50J JaXT
B"e efy65+~GG JWr:/? 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。
#gMMhB= 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)。
wxkCmrV 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。
3DV'; 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。
|[CsLn; e ,/I}W 5. 采样
fB:9:NX lt|\$Iy( 4vT!xn sHyhR: cNtGjLpx; 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。
zu5'Ex`gQa 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`TVV 编辑采样标签以达成该采样目的。
UZi^ & 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。
P(_D%0xKm ^o_2=91 编程一个高斯
光束 y{,HpPp#o
7"2L|fG 1. 高斯光束
x9Y1v1!5Pu 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:
,aeQXI#@ 01g=Cg dFS>uIT7X 5B#q/d1/a 2. 如何查找可编程光源:目录
i6?,2\K l)[\TD
jGl8y!aM _7'9omq@ 3. 如何查找可编程光源:光学系统
n .ZLR=P4 4*}[h9J}\ uMh[Ht^. 4. 可编程光源:全局参数
=@AWw:!:, j2c -01} K 4QJDC8 rdhK&5x* 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。
t.$3?"60~ 在此处,添加和编辑两个全局参数:
"~(qp_AI - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。
btHN - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。
7Ab&C&3 DZ92;m 5. 可编程光源:代码段帮助
C8rD54A'M &PVos|G A-^[4&rb 可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。
-$**/~0zU 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。
b6:A-jb*I 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
#qrZ(,I@n L^bt-QbhO NUbw]Y90~ /ts=DxCC; 6. 可编程光源:编写代码
p4Cw#)BaS ^u&oS1U GmP)"@O](; JQ=i{ 9iJ g@wF2= 7. 可编程光源:调整采样和窗口
6E/>]3~! xI}o8G KQq 8@]*X,umc 5LdVcXf 8. 可编程光源:使用你的代码段
(|)`~z |z\5Ik!fF] 'kb5pl~U M #'br<] 9. 测试代码!
IROX]f}r ( JBfDz0P #N^TqOr F1) B-wW 10. 文件和技术信息
_;(`u!@/{ ^]l^q'?>: bP\0S@1YL oFM\L^Y?$$ 更多
资料:
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SJnE LOQoi8j (来源:讯技光电)