摘要
e%)MIAS0 xDPR^xY 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。
oLq N |+[Y_j 6Z=Qs=q 1. 如何查找可编程光源:目录
Yi[MoYe/K ~gQYgv<7 4MzPm~Ct @.)[U:N 2. 如何查找可编程光源:
光学系统 /<-=1XJI
oxUBlye WCk. K 3. 编写代码
rXBCM c4Q9foE
.kkhW8: !I&,!$ 右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
9&6P,ts%Q Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一
波长或频谱。
U9Ea}aN 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
QUZ+#*:s 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。
'mm>E 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)
O'@[f{ x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。
XWNo)#_3 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)。
RE D@|[Qh 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。
`|v/qk7
^?
}J-e:FUF# 4. 输出
8^_e>q*W sO(4F8cpU R>&8%%# l,3,$ 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。
BG.sHI{ 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)。
f<|*^+ 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。
Jt<J#M<}7 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。
]Wjcr2Wq $b7@S`5 5. 采样
bR:hu}YS DWCf+4 B[#n,ay "3a}~J<g GZn=Hgv8 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。
oS<GjI: 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。
rce._w } 编辑采样标签以达成该采样目的。
Gxxz4
请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。
-yBj7F| iE_[]Vgc 编程一个高斯
光束 Zu>-y#Bw pp7
$Q>6 1. 高斯光束
R9"}-A 当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为:
|B'4wF> y7rT[f/J :)T*:51{# EAxdF
u 2. 如何查找可编程光源:目录
iC>%P&|-)| UlNV%34" 7&%HE\ {X_I>)Wg 3. 如何查找可编程光源:光学系统
/iAhGY D/;[x{;E @0NWc
c+ 4. 可编程光源:全局参数
0*oavY*
ylS6D WiQVZ{ UWK|_RT6SA 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。
2+C:Em0yI 在此处,添加和编辑两个全局参数:
L<B)BEE. - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。
z}Us+>z+jc - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。
gN73)uJ0 P|p
X
F~ 5. 可编程光源:代码段帮助
MA}}w& 2i
!\H$u` ^,5%fl 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。
s16, *;Z 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。
>Bdh`Ot-! 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
h+Yd
\k ]>*VEe}hJ v<<ATs%w (\r^0>H 6. 可编程光源:编写代码
.jC5 y& q@;1{ ~Lg ;7i1L
B*Om\I ".N{v1 7. 可编程光源:调整采样和窗口
YK$[)x\S qbCU&G|) #a2Z.a<V >}2
,2 8. 可编程光源:使用你的代码段
mO(Y>|mm j8PeO&n> 9}Z;(,6/.\ fE&s 6w& 9. 测试代码!
mW+5I-~ k'PvQl"I >H5t,FfQL C]l)Pz$ 10. 文件和技术信息
;T8(byH ? R#8cOmZ ) j&khHD *QIYq 更多
资料:
v6[VdWOx5 >j$aY /me ]sOkn (来源:讯技光电)