摘要
6TDa#k5v I,W`s 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。
tMH2 vj9'5]!~q U".5x~UC 1. 如何查找可编程光源:目录
VS3lz?o?6g P'^& SK CbwQbJ/v7 zX]l$Q+ 2. 如何查找可编程光源:
光学系统 c#-*]6x j'`-3<k UCj{
& 3. 编写代码
>XxHp P9W?sPnC5 5mX^{V&^ WO6R04+WV 右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
Qb|@DMq% Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一
波长或频谱。
.}Eckqkp RefractiveIndex 读取嵌入
材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义
Ibg~.>.u{ Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。
"}vxHN# Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)
3L36
2 x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。
jq%}=-%KE 主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。
~OWpk)Vq 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。
md `=2l <}T7;knO 4. 输出
"7eL& Ehxu`>@N %aV~RB# izzX$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。
Y]7 6y>|e 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)。
4'TssRot@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。
9h/Hy aN 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。
gVrfZ&XF84 @_wJN Qo` 5. 采样
?aI.Z+# )2Bb,p<Wr `{m,&[n B<ue}t +cM~| 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。
b
+Z/nfS 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。
'S|7<<>4k 编辑采样标签以达成该采样目的。
o/ 7[
G 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。
6Yc(|>b! ksTK'7* 编程一个高斯
光束 [.}Uzx 4;Vi@(G) 1. 高斯光束
PEg]z 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:
{T-^xwc j+rY r`\@Fv, &;~?\>?I 2. 如何查找可编程光源:目录
|o+*Iy) )7X$um c3 )jsf 4oL .Bt 3. 如何查找可编程光源:光学系统
$E.Fgy:G +prUau* ?^2nrh,n+ 4. 可编程光源:全局参数
94^b"hU -2(?O`tZ m'N8[ o|h CRD=7\0(D+ 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。
q6 ny2;/r 在此处,添加和编辑两个全局参数:
uGF{0)0g - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。
ANJL8t-m - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。
5S,Kq35$( y/:%S2za> 5. 可编程光源:代码段帮助
C"$~w3A k vCNq2l^CW O=*, 可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。
~y?Nn8+&f 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。
pwk Te 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
v~yw-}fk% 2r;h"> K&zW+C b ^b|I^TN0 6. 可编程光源:编写代码
RRpY%-8M =@S
a\; >{9VXSc D.Cn`O} S;jD@j\t& 7. 可编程光源:调整采样和窗口
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d-yqdJ >MSK.SNh : p)R,('g .9WOTti 8. 可编程光源:使用你的代码段
NbTaI{r d7mn(= & KeRC8mYp j7QK8O$XL 9. 测试代码!
$(+xhn(O /zb/am1# YM6
J:89 MBU|<tc 10. 文件和技术信息
KO%$ =[&+R9s PTLlLa85< F\^8k /0 更多
资料:
qp/1tC` bJ2>@|3* ,msP(*qoI (来源:讯技光电)