摘要
?gU-a HIj:?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。
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1. 如何查找可编程光源:目录
-{?xl*D Wvd-be !:vQg+S \l[AD-CZPh 2. 如何查找可编程光源:
光学系统 ~P!=fU) e=jtF"& }7%ol&<@ 3. 编写代码
%PR,TWe ?<0'h{z Ny o=5hG9dj mT j 右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
lzFg(Ds!f Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一
波长或频谱。
Ak`?,*LM 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
l) KN5V 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。
0^2e^qf 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)
Zia6m[ ^Q x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。
][OkydE 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)。
s!Id55R] 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。
~d3BVKP5 2mx }bj8 4. 输出
g*9&3ov E[CvxVCx |~Awm" x1CMW`F 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。
JO87rG 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)。
H0Sm4 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。
q{yzux 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。
=/xXB ZkMHy1 5. 采样
4g.S!-H@R LXe'{W+bk ?K.!^G </fTn_{2s8 G<*h,'B 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。
Uzn 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 ?wg~|g 编辑采样标签以达成该采样目的。
2NL|_W/ 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。
!<-+}X+o8$ Y k"yup@3 编程一个高斯
光束 3
}rx( giN(wPgYP 1. 高斯光束
5kv]k? 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:
&)~LGWBdC E?mW4? /#xYy^` 6& 9q6IIy 2. 如何查找可编程光源:目录
.B$3y#TOb t6+>Zr URTJA<r8D %ZlnGr 3. 如何查找可编程光源:光学系统
0g@*N4 lo>:S1 y+VRD 4. 可编程光源:全局参数
Rk{2ZUeg ><@& &u. JAL"On#c#0 rHtX4;f+>< 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。
7aNoqS+ 在此处,添加和编辑两个全局参数:
st CFLYox - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。
Yr:$)ap - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。
o\yqf:V8 rmnnV[@o 5. 可编程光源:代码段帮助
=u&NdMy `udZ =S"/L -| t|w:& 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。
]JHY(H2| 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。
xWty2/!h 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
1]jUiX=T xJ|Z]m=d
a% 82I::t M$LzV}k 6. 可编程光源:编写代码
q/YO5>s15 nHF gq?~*4H }Qvoms<k 'P)[=+O?t 7. 可编程光源:调整采样和窗口
Fd0\T#k :20k6 ) 0EP8MR SR l'Z `%}R 8. 可编程光源:使用你的代码段
E@;v|Xc /K#J63 , ?B,B<@='% >z a= v 9. 测试代码!
~;Xkt G: /B9jmvj` ol8uV{:" ]r1C 10. 文件和技术信息
,k3aeM~`%w Bcy$"F|r ;]h:63S @-qC".CI 更多
资料:
Y~bGgd]T q\5C-f x?Oc<CQ-2 (来源:讯技光电)