摘要
*z'8j glj7$ 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。
$&{ti.l 5G(3vRX|1 [}OgSP9i 1. 如何查找可编程光源:目录
rq sdE qFco3 #sTEQjJ,J 'fx UV<K& 2. 如何查找可编程光源:
光学系统 Z&Y=`GOI 8S]". V8WFQdXc 3. 编写代码
ZrO!L_/ ).5RPAP >G~mp<L L[g0&b%%- 右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
LJFG0 W Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一
波长或频谱。
z0%\OhuCcf 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
iDoDwq!l_ 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。
X
T[zj<&_ 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)
Bj Wr5SJ x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。
%'
$o" 主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。
R!(ZMRMn 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。
8j5<6Cv_
a(IY\q[Wh 4. 输出
~1
~Xfo> YO+{,$ p5\]5bb 7 <9yH:1 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。
l[Q:}y 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)。
)yG"^Ulu 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。
,](:<A)W& 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。
^/U27B Vw tZLP36 5. 采样
'G&{GVbXY omSM:f_~ @I`C#~ urBc=3Rz vb
Y3;+M> 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。
0'5/K , 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。
%" D%: 编辑采样标签以达成该采样目的。
6$U]9D 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。
t5B7I59 JyL a#\ R 编程一个高斯
光束 uo\ .7[1
~y HU^5D 1. 高斯光束
=U8Ek;Drp 当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为:
tVuWVJ4M ]rehW} VhL{'w7f ]z/Zq 2. 如何查找可编程光源:目录
(8$k4`T> 3_Cp%~Gi-_ 3`E=#ff% vhbDb)J 3. 如何查找可编程光源:光学系统
o+w;PP)+= fyTAou6hI e^p
+1-B 4. 可编程光源:全局参数
(jjTK'0[ ?eH&'m}- F{06 _T ">f erhN9 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。
z]B]QB
Y[ 在此处,添加和编辑两个全局参数:
Od+6 -J - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。
:x.7vZzxs - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。
z>sbr<doa 8Jf.ECQT 5. 可编程光源:代码段帮助
7tUA>;++ }En De7Ts 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。
F+R?a+e 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。
pl@O
N"=[ 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
O[tvR:Nh FZjHw_pP W} WI; cI {3;AwhN0H 6. 可编程光源:编写代码
C~fjWz' V r/pH_@ mxor1P#| |*Z$E$k: ?
WJ> p 7. 可编程光源:调整采样和窗口
SJD@&m%?[ #/PA A f#+el
y EY*(Bw 8. 可编程光源:使用你的代码段
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U*yj l/;X?g5+ %ZHP2j
%~ UOQEk22 9. 测试代码!
%X#zj" DN4$Jva fXrXV~'8 6'\6OsH 10. 文件和技术信息
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.:@T !9 fz(9 更多
资料:
j+>J,axU! o7IxJCL=Q ss;R8:5 (来源:讯技光电)