摘要
1pg#@h[|t 7y3WV95Z\ 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。
M)!"R [V ~Kt1%&3{a? Woj5
yr 1. 如何查找可编程光源:目录
y2#"\5dC |1tpXpe vK@UK"m 9) ,|h 2. 如何查找可编程光源:
光学系统 Ynvf;qs ']>9/r# +p63J 3. 编写代码
zCQP9oK! NN2mOJ:- 4_iA<}>| akNqSZwj 右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
{J
izCUo_' Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一
波长或频谱。
fz`)CWo: 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
9Q}g
Vqn 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。
q4Wr$T$gs= 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)
3~bB2APk x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。
yyljyE 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)。
FG[rH] 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。
i0$*):b O1c:X7lHc 4. 输出
1P[x.t# y]+5Y.Cw$ s5{=lP +|d]\WlJ 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。
Lo_+W1+ 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)。
8ta@@h 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。
bY.VNA 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。
,lA@C2c bA,Zfsr6# 5. 采样
[
5}Q iLZY6?_^ {eI'0== 64mEZ_kG, r9&m^,U 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。
I/tMFg 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。
vs=q<Uw) 编辑采样标签以达成该采样目的。
Rr%x;- 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。
qjhV/fsfb hBpa"0F 编程一个高斯
光束 0=3)`v{S@ u-,}ug| 1. 高斯光束
"E\mj'k 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:
f\dfKNm6 @9KW ]7 $ch`.$wx B8T$< 2. 如何查找可编程光源:目录
W6i{yneW }q@#M8 b 30uPDDvar K us=.( 3. 如何查找可编程光源:光学系统
<A)M^,#o o=($'(1 0?>(H(D^/ 4. 可编程光源:全局参数
}Cu[x'J Xj/z), Lcpe*C x- 8i`>],,ch 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。
zZCRej 在此处,添加和编辑两个全局参数:
BNNM$.ZIQ - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。
*C5`LgeX - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。
-C
q; 6EyPZ{ 5. 可编程光源:代码段帮助
]qv0Y~+`-K )ciP6WzzbI H/*ol^X7 可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。
950N\Y@u 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。
xz"60xxY 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
~\CS%thX "g^i% f(m,! xrg?{*\ 6. 可编程光源:编写代码
P+hcj
p* Q!1 ;xw~ }<A.zwB<i Re8x!e'> ~%/Rc` 7. 可编程光源:调整采样和窗口
(4R(5t *tF~CG$r b/z-W`gw `sCaGCp 8. 可编程光源:使用你的代码段
4Lt9Dx1 <(lA
CH T(7`$<TQ M-"j8:en 9. 测试代码!
~U&NY7.@ eTS}- MJ)lZ!KZ aDNB~CwZZ 10. 文件和技术信息
vAUt~X" ljNwt F(HfXY3 (E0 更多
资料:
XX~vg>3_ V|MGG
XA2Ld (来源:讯技光电)