摘要
6_|iXs(& (xpt_]Q!H 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。
f~Y;ZvB VyX5MVh YTpiOPf 1. 如何查找可编程光源:目录
]1hyv m3 F+o4f3N /tm2b<G GuK3EM*_ 2. 如何查找可编程光源:
光学系统 Kb X&E0 a-e_ q &!P' M 3. 编写代码
@)#EZQi x RW~!)^ .~$!BWP $%BI8_ 右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
nQGl]2 Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一
波长或频谱。
Cj%n?- RefractiveIndex 读取嵌入
材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义
PRJ Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。
/!Ay12lKE} Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)
Emy=q5ryl x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。
|L/EH~| O 主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。
9xi nX-x;n 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。
IG+g7kDCY QC,fyw\ 4. 输出
_(zZrUHB xU/7}='T {FQ@eeU =yF]#>Ah
输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。
oyB
gF\ 麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。
JDJ"D\85 因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照
光谱参数选项卡的光谱叠加组成。
zu3Fi= |0 被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。
)J*M{Gm 6i AH{#RD 5. 采样
'-U&S i0:1+^3^U InI>So%e|< r<$o [,W Xh}S_/9}5 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。
(C;Q< 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。
VwudNjL 编辑采样标签以达成该采样目的。
V7b;qC' 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。
C. BlB xa.tH)R 编程一个高斯
光束 O8OAXRt/Y 9tX+n{i 1. 高斯光束
5JHWt<n{P 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:
+4$][3. FsO_|r Fw\g\ A XhP3B] 2. 如何查找可编程光源:目录
ph}%Ay$ ^@3,/dH1 t b'``0OB ) I8a3: ) 3. 如何查找可编程光源:光学系统
,Nt^$2DZW |kH.o= SJ91(K 4. 可编程光源:全局参数
'W,*mfB nY7gST QChncIqc Esu{c9, 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。
ta6>St7. 在此处,添加和编辑两个全局参数:
jST4O"DjM - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。
eTFep^[ - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。
CT5s`v!s oYdE s&qq 5. 可编程光源:代码段帮助
$*VZa3B\ T/A2Y+@N; _p>F43%p 可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。
r<'DS9m 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。
r;xy/*%Mtj 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
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++ X;H\u6-|>6 DF_wMv:>^ cnS;9=,& 6. 可编程光源:编写代码
S)g:+P 6I: 6+n Unv'm5/L #|4G,! 7O'.KoMw 7. 可编程光源:调整采样和窗口
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gyMHC{l/B ~Th,<w*o pU9.#O 8. 可编程光源:使用你的代码段
;p2b^q' >{QO$F# (BFwE@1" &e6UEG 9. 测试代码!
UOsK(mB DI8<0.L q8&l%-d` Rw%%
9 10. 文件和技术信息
$'I&u ~uH_y- 2cUT bRm F$(ak;v} 更多
资料:
8 eK 8-R$ qC{JsX`~ CvmIDRP* (来源:讯技光电)