摘要
b:oB $E PXWBc\ 为
光学仿真提供最大的功能多样化是我们的最基本目标之一。在本文档中,我们将展示如何在VirtualLab Fusion中使用可
编程光源:一种对自定义基本光源模型空间相关性的定义方法,其可用于如完全相干光源,单色光源的建模;或者是一个更复杂的单模形式(可能是一个部分空间相干或者复色的)。尽管高斯光是一种已经包含在VirtualLab Fusion中的光源模型,但我们在此处仍然使用其用为一个简单的编程示例。
Que- C/!kMMh>vV yqZKn=1: 1. 如何查找可编程光源:目录
V|Smk;G dG\dGSZ\h {eL XVNR7R 46sV\In>? 2. 如何查找可编程光源:
光学系统 f/aSqhAW ;>bcI). ZJ1% 3. 编写代码
_3.=| @L z^bv)u O1Vs! s:CsUl | 右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
um~U_&> Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一
波长或频谱。
fnl~0 RefractiveIndex 读取嵌入
材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义
Eu2@%2}P Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。
bejvw?)S. Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)
DHQavHqbZ x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。
v25]}9 /C 主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。
gm'8,ZL 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。
{HHc}8 F[5[@y 4. 输出
F$X"?fj 1%g%I8W% K 0R<a~ hX;JMQ915 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。
as6a)t.^ 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)。
%|Sh|\6A! 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。
s|FfBG 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。
A%(t' z 5. 采样
/x\{cHAt8J _9*3Mr)2N 9\y\{DHd xA/Ein0 zg>4/10P1q 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。
ROb2g|YXG 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。
3
vr T` 编辑采样标签以达成该采样目的。
\\}tD@V" 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。
ufq9+} NpqK+GO 编程一个高斯
光束 J%r$jpd' xYSNop3_ 1. 高斯光束
w`ebZa/j 当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为:
"0Ca;hSLM2 q.I O7,)#{ lfTDpKz3D 2. 如何查找可编程光源:目录
fRlO.!0( S3fyt]pp 'wA4}f pT ]: TRPS 3. 如何查找可编程光源:光学系统
8p"R4 ~&{LMf q#pD}Xe$ 4. 可编程光源:全局参数
-0P(lkylf wB%N}bi! |
6/ # H* 85gdmla@9 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。
2d:IYCl4q 在此处,添加和编辑两个全局参数:
$Jc>B#1 - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。
jc0Trs{Jf - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。
ku*H*o~ )+L.$h 5. 可编程光源:代码段帮助
v2K6y|6, {PBm dX a I^Z0[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。
L>@:Xo@ 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。
o!$O+%4 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
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QT4 $- 4 Zi y*oH"]D 6. 可编程光源:编写代码
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!Bj HEBKRpt {VK P[q 'Y^\ 7. 可编程光源:调整采样和窗口
))9w)A@ _ -6IB> VV'*3/I _@] uHp| 8. 可编程光源:使用你的代码段
)Up'W hAi`2GP. <h"07.y CT2L }5L& 9. 测试代码!
P&$ m2^K i!KZg74V Fi3k ,'}qLor 10. 文件和技术信息
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资料:
Bk44 wz2X jT:z#B% h+d \u (来源:讯技光电)