摘要
(SsH uNt. >'-w%H/ 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。
e9@fQ `3y!XET Uc_`Eh3y 1. 如何查找可编程光源:目录
6!%d-Z7) S2ppKlVv *76viqY;dE G:c8`*5Q 2. 如何查找可编程光源:
光学系统 w}W@M,.^ $wYuH9( _d[2_b1 3. 编写代码
?FV7|)f N _~KZQ11^ mE^tzyh J4[x,(iq( 右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
m-'(27 Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一
波长或频谱。
AO}i@YJth RefractiveIndex 读取嵌入
材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义
YKe0:cWc Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。
K rr?`n Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)
|c
oEBFG x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。
3W-NS~y 主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。
h76NR 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。
!/4V^H YR|(;B 4. 输出
u1;e*ty o7Cnyy#: iVKbGgA %<wQ 输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。
^%oG8z,L 麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。
p&OJa$N$[ 因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照
光谱参数选项卡的光谱叠加组成。
| 3N.5{ 被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。
A&|Wvb= hnsa)@ 5. 采样
s-GleX< @cu}3> tB ,. !$p2z_n$@. 7~kpRa@\P 代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。
u+z .J4w 用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。
]{AOh2Z.hv 编辑采样标签以达成该采样目的。
XWUvP 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。
v?YdLR cXb
@H# 编程一个高斯
光束 }_a+X hy$MV3LP 1. 高斯光束
c#{Ywh 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:
HzD> -f `R=a@DQ 23}BW_m P~Te+ -jX} 2. 如何查找可编程光源:目录
YQ 8j ~T>jBYI0 nr<WO~Xw~ W(uP`M%][0 3. 如何查找可编程光源:光学系统
VY+(,\)U T6h;Y 'a;ini 4. 可编程光源:全局参数
943I:, B -+3be(u ]]p19 [4s |5oKq'(b 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。
z:Xj_ `p 在此处,添加和编辑两个全局参数:
)l+XD I - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。
1DEO3p - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。
`e'G.@ Sni&?tcY 5. 可编程光源:代码段帮助
";wyNpb( xa87xX=a Tjnt(5 g 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。
8- dRdQu] 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。
[c&2i`C 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
,U6*kvHS6 w1wXTt 8w)e/*:j abM84EU 6. 可编程光源:编写代码
BN+V,W )^t!|*1LA *'Z-OY<V G_V.H\w [ 3$.* 7. 可编程光源:调整采样和窗口
t{_!Z(Rt5) -'80>[}q/ KK:N [x Q,zC_ 8. 可编程光源:使用你的代码段
' 2>l -1Djo:y "#*Nnt B }6Kd 9. 测试代码!
pG0!ALT j.k@6[R>? F|ETug
n CfQf7- 10. 文件和技术信息
}C=Quy%Z< 'eqiYY| @q,)fBZq )yHJ[ 更多
资料:
aQ&uC )w .j:i&j( [!^cd%l (来源:讯技光电)