摘要
$-'p6^5 jFfuT9oId 为
光学仿真提供最大的功能多样化是我们的最基本目标之一。在本文档中,我们将展示如何在VirtualLab Fusion中使用可
编程光源:一种对自定义基本光源模型空间相关性的定义方法,其可用于如完全相干光源,单色光源的建模;或者是一个更复杂的单模形式(可能是一个部分空间相干或者复色的)。尽管高斯光是一种已经包含在VirtualLab Fusion中的光源模型,但我们在此处仍然使用其用为一个简单的编程示例。
`+cc{k =Is.T YNV4w{>FD 1. 如何查找可编程光源:目录
kKwb)i =NxT9$V eSNi6RvE N0h* | 2. 如何查找可编程光源:
光学系统 ;2-%IA, !2>MaV1, O+hN?/>v 3. 编写代码
QQ^P IQj ibo{!>m *^+8_%;1 swEE >= 右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
N9 yL(2 Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一
波长或频谱。
`) s]T.- 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
kX!TOlk3 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。
dHjJLs_ 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)
Oo<L~7B x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。
#wn`choT' 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)。
j}~3m$ 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。
x`/"1]Nf ,x#5 .Koz 4. 输出
\UZlFE P5/\*~} ~kM# lh7At *m$P17/C 输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。
";\na!MT 麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。
8wJfGY 因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照
光谱参数选项卡的光谱叠加组成。
#_)<~ 被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。
,kiyxh^ 'o41)p 5. 采样
1#BMc% ;Gf,$dbWn 8bT]Nv CA v%8.o%G _?Q0yVH;, 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。
? I7}4i7 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。
VnqgN 编辑采样标签以达成该采样目的。
imGg3' 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。
h8# 14? JRfG]u6GU 编程一个高斯
光束 rt- ^?2c? );-?~ 1. 高斯光束
R0|dKKzS 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:
3sUTdCnNf J${'?!N zF'LbQz0[ $J]VY;C! 2. 如何查找可编程光源:目录
PX7@3Y BllS3I}V /{h@A~<96 )bCw~'h* 3. 如何查找可编程光源:光学系统
@K{1O|V {p -q&k&R| )?es3Ehqq 4. 可编程光源:全局参数
LHit9O[_/s 7Aj
o9 1>5l(zK!9 fGK=lT$ 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。
l-?B1gd,l 在此处,添加和编辑两个全局参数:
:2+,?#W
- double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。
!h\>[ O - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。
$Sz@u"ig% S}QvG&c 5. 可编程光源:代码段帮助
9@'^}c# `XT8}9z! V 5ve 可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。
*2nQZ^c. 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。
;/hR#>ib 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
8OV;&Z,x K=S-p3\g ]yg3|C; SQ$|s%)oB 6. 可编程光源:编写代码
_>:R]2Ew g7Xjo ) x}\_o< d ^tp6G 1#]0\Y( 7. 可编程光源:调整采样和窗口
4gyC?#Ede suo;+T=`I tsGt,]O30 'aj97b;lpG 8. 可编程光源:使用你的代码段
"e)C.#3 S_ELZO#7 c4\Nuy
W>^WNo3YQ$ 9. 测试代码!
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Y]u ?o0ro?9j 10. 文件和技术信息
$9~6M* "`va_Mk l*l?aI F},#%_4 更多
资料:
(L{>la! )iKV"jsC r2t|,%%N7 (来源:讯技光电)