摘要
rsP-?oD8) Dl/UZ@8pl 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。
+.\JYH=yEr b)w3
G%Xx qBX<{[ 1. 如何查找可编程光源:目录
O,JthlAV4 +U%lWE% ?-\K Vha Q:VD2<2 2. 如何查找可编程光源:
光学系统 8gBqur{ o(~JZik 7X}_yMxc 3. 编写代码
0#*\o1r\p ^Z:x poz, A7_*zR@ PLo.q|% 右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
/'VCJjzZ Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一
波长或频谱。
zLXtj- 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
YN>#zr+~ 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。
*bRH,u 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)
<6L$:vT_ x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。
[S</QS! 主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。
5-mJj&0:! 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。
*%)L?* 'OX6eY5 4. 输出
Rb#Z\e}e- )s=z i" Y@.JW W+K=M*^D;c 输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。
s9[v_(W 麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。
Q}fAAZ&7h 因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照
光谱参数选项卡的光谱叠加组成。
QdW%5lM+ 被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。
p Y>yJ) zRE7 w: 5. 采样
5E!|-xD ]B,S <*h ]&G5/]f Fsq S) .cZ&~ N 代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。
|g'sRTKJ 用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。
nM0nQ{6 编辑采样标签以达成该采样目的。
RXWjFv~/ 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。
]7u8m[@ z~VA#8> 编程一个高斯
光束 M2zfN ru @JEr/yy 1. 高斯光束
Gg.w-& 当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为:
#!`zU4&2 '}rDmt~ G0(c@FBK 5W{>5.Arx) 2. 如何查找可编程光源:目录
`jZX(H k Lv_P[I %MjPQ nL:vRJr-$ 3. 如何查找可编程光源:光学系统
quKD\hL$ AV2q* ?&GMp[ 4. 可编程光源:全局参数
FQ-(#[ e:,.-Kvzp` l.34h (%P* rl 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。
zPw
R1>gL 在此处,添加和编辑两个全局参数:
{!/y@/NK2 - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。
O\D({> - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。
[y{ag{ C`jP8"- 5. 可编程光源:代码段帮助
RV$+g.4 / P:Hfq =:g^_Hy 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。
xLD6A5n,[ 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。
K4F!?# 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
V!opnLatYS }agl:~C vXnpx}B $@Ay0GEI" 6. 可编程光源:编写代码
|,7J!7T(I 3w9
]@kU V?O%k d u:S@'z> U.)G#B 7. 可编程光源:调整采样和窗口
b #^aM __V]HcP; >C-_Zv<!T\ y="SzPl 8. 可编程光源:使用你的代码段
k,@J& )>Q 2G/@ 28)TXRr- R`**!ku 9. 测试代码!
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B -oZac h/fCCfO, 10. 文件和技术信息
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Rs 更多
资料:
C}h@ El -PnC^r0L$ E?XCL8NC (来源:讯技光电)