摘要
D95$ POUB{ba 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。
Me5umA 5g/^wKhKG fbo64$!hZ 1. 如何查找可编程光源:目录
owYfrf3ZLX ot(|t4^ \+L_'*&8 fBw+Y4nCO7 2. 如何查找可编程光源:
光学系统 PX2Ejrwj f_.1)O'83 |byB7f 3. 编写代码
[h8F) &~||<0m Er{[83
T7cT4PAW 右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
ecf<(Vl} Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一
波长或频谱。
JR7~|ov RefractiveIndex 读取嵌入
材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义
b39;Sv|# Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。
&sx/qS#,VL Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)
T']*h8 x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。
Arfq 主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。
R&PQ[ Xc 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。
rYm<U!k v6f$N+4c 4. 输出
1T}|c;fc Of([z!'Gc {} vl^b 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。
4uU(t 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)。
;}|.crMF 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。
0b*a2_|8k 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。
36Wuc@<H _;LHC;,:
5. 采样
9Cf^Q3)5o #Kn7
xn[ hh: )"<[ ax7 M "lN<v= 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。
]*zF#Voc 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。
QfwGf,0p 编辑采样标签以达成该采样目的。
3]}W 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。
Ej.D!@ X8;03EW; 编程一个高斯
光束 GIZNHG o2Pj|u*X 1. 高斯光束
%R&3v%$y* 当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为:
r% mN]?u ;y5cs;s b[RBp0]x ;'J L$= 2. 如何查找可编程光源:目录
a-%^!pN\M =797;|B H #"7:NR^H^ Iun!rv 3. 如何查找可编程光源:光学系统
*+@/:$|U rt~X(S 2sittP 4. 可编程光源:全局参数
DC/CUKE.d dWm[#,Q? jh8%Xu]t ~{d94o. 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。
T<! `~#kM 在此处,添加和编辑两个全局参数:
]/d2*# - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。
Jw
{:1 - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。
e,1Jxz4QH >O\-\L 5. 可编程光源:代码段帮助
Pv0OoN*eJ{ ]]`+aF0 09x\i/nb 可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。
#+_OyZ* 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。
iZ_R
oJ 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
bWMM[pnL %
)|/s%W ]7xAL7x ^OA}#k
NTW 6. 可编程光源:编写代码
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)(: >Zmpsa+ WtlIrdc `yC
R.3+ Wg}#{[4 7. 可编程光源:调整采样和窗口
)k7`!@ID j j$'DZk ?TzN?\ CQtd%'rt6 8. 可编程光源:使用你的代码段
Hs-NP#I d3n TJ X {z.}u5N q2/Vt0aYx 9. 测试代码!
pr;L~$JW gXH89n ~:+g+Mf~[ c\;}ov+ 10. 文件和技术信息
~*2PmD"+: 7rhpIP2n 4|:{apH 9Z+@i:_} 更多
资料:
S?8q.59 ,:L}S03k p.l]%\QI (来源:讯技光电)