摘要
~0fT*lp 2 <&- 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。
~`hI|i<] V#!ypX]AB[ rK~362|mo 1. 如何查找可编程光源:目录
AnPm5i. 5vYh~| KLqu[{y.' a-Cp"pKlVY 2. 如何查找可编程光源:
光学系统 pP?J(0Q~ >
Q@*o da!N0\.1T 3. 编写代码
Rv q_Zsm c ~YD|l S
M98 7Y!B z.Y7 u3K.8 右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
N jq#@*>[p Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一
波长或频谱。
6FSw_[ ) 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
yL.si)h(p 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。
M)EKS 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)<B@NqNo x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。
8t}=?:B+{ 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)。
P
xpz7He 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。
2t[c^J =]xNpX) 4. 输出
l(=#c/f q9WdJ!-^X 9z'</tJ`
qR]4m]o 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。
<
q;] 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)。
_gC<%6#V`r 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。
83i%3[L 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。
h,140pW 5B2x#
m|8 5. 采样
AV d )r?i^D&4 jI;bVG
|,sUD/rt mu"]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。
nZ\,ZqV 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。
d*A >P 编辑采样标签以达成该采样目的。
U%k e5uwP 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。
K/\#FJno (=
!_5l 编程一个高斯
光束 yH#;k:O= ~O1*] 1. 高斯光束
#(aROTV5a 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:
i6`8yw "mPa>`? sWavxh8A 1v2wP2]|; 2. 如何查找可编程光源:目录
t_]UseP$RF m\Tq0cT$ 8!UZ.. RTY$oUqlZ 3. 如何查找可编程光源:光学系统
cC}s5` uhc0,V;S 3lL:vD5( 4. 可编程光源:全局参数
]LSa(7>EU E0O{5YF^T W^=89I4] 5\4>H6 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。
4uftx1o
在此处,添加和编辑两个全局参数:
e#nTp b - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。
+:'Po.{" - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。
v$tS2N2 HqF8:z?v 5. 可编程光源:代码段帮助
B:mlBSH +'n1?^U \pzvoj7{ 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。
ycE<7W 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。
SD.ze(P 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
|@ldXuYb aSF&^/j =~0XdS/1 I^ >zr.zA 6. 可编程光源:编写代码
|Q I3H]T7 hPk+vvXtK =OHDp7GXO> {VNeh F
5JgR-P 7. 可编程光源:调整采样和窗口
kW:!$MX! }jk^M|Z"Oz 4xYo2X,B u?J(l)gd 8. 可编程光源:使用你的代码段
`nM4kt7 hqds T *
;M?R?+ ]Aluk|"`U 9. 测试代码!
}>1E,3A:%G iIF'!K=q (i?^g & uB^]5sqfk 10. 文件和技术信息
3AL.UBj&} }GC{~
SZ4 tV,zz;* Oe +]e4c;`ko} 更多
资料:
d{trO;%#f g Q9ff, 8&;dR (来源:讯技光电)