-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2026-02-11
- 在线时间1927小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
摘要 /N'|Vs,X 5m e|dvk 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。 H%AF, a/(IvOy#6
HS% P ls<7Qe"a 1. 如何查找可编程光源:目录 P<1ZpL :gvw5h% y_mD9bgW [nBdq"K 2. 如何查找可编程光源:光学系统 8,(FJ7OCT, Z6Owxqfht
6N^sUc0s 3. 编写代码 GOx+%`.R\ \vU1*:3
?[|T"bE5[ BWd{xP y
右边的面板显示了可用的独立参数列表。 jw^Pt~@ Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 z
g '1T2t 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 tk"+PTGJT 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。 5,pKv 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) 99<0xN(25 x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 ~PoBvHi 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)。 vXio /m 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 )kq3q5*_ b)5z'zQu 4. 输出 ns{BU->f %Q0J$eC
?4]#gCks oZY2K3J) 输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 R-8/BTls7 麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 N0D)d 因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 j\ dY 被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 k>N >_{\ *i}Nb*Z3 5. 采样 D`t }V <NLor55.]
#\Q{?F!4 d]v4`nc
S;582H9D 代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 6 +:Tv2 用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 gD[Fkq$] 编辑采样标签以达成该采样目的。 e@-"B9~ 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 *acN/Ca1 $7#N@7 编程一个高斯光束 BZXP%{njS GQNs :oRJ' 1. 高斯光束 78s:~|WB<{ 当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: B" -gK20vY y11/:|
;FO1b* jf&LSK;2 2. 如何查找可编程光源:目录 Pgy&/-u \~(ww3e
:y?xS v}=3 3. 如何查找可编程光源:光学系统 }HM8VAH T:$zNX<f
e$k]z HlQ 4. 可编程光源:全局参数 _.xT
:b36 I[~EQ{Iz
iK*2 Z$`lw o@ ?3i+%}8 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 X(-e-:B4; 在此处,添加和编辑两个全局参数: G;n'c7BV - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 VQm)32' - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 1_Um6vS# 4T-9F 5. 可编程光源:代码段帮助 ~ caKzq $c-h'o RLypWjMx$ 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。 "t<${ 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 U/ncD F%C 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 ?|8QL9Q"| _}X_^taTZS 't$(Ruw
iOB]72dh 6. 可编程光源:编写代码 *E<%db C2 `U4R%
qhWA m6aq_u{W
_P!J0 f-9&n4=H 7. 可编程光源:调整采样和窗口 D6iHkDTg S~\i"A)4
/znW$yh o (+<SR5,/3 8. 可编程光源:使用你的代码段 z6)SaSYE D nA}!s
G:FP9 Le9^,B@Pb 9. 测试代码! 1}e1:m]r Y{X79Rd
NymS8hxR [>P@3t(/ 10. 文件和技术信息 `A@{})+ nXDU8|"
=,0E]MZ >9{Gdq[gyr rn
l~i QQ:2987619807 >]q{vKCAP
|