-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2025-12-12
- 在线时间1894小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
摘要 j!4et; S<u-n8bv 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。 U,gti,IX^ x2z;6)
"D'B3; uWK W4e5Rb4~f" 1. 如何查找可编程光源:目录 2
:mn</z te
!S09( I1\a[Xe8E H(2]7dRS% 2. 如何查找可编程光源:光学系统 }!/$M\w Bj}^\Pc;}
T2 Y,U { 3. 编写代码 *l;B\=KR t{FlB!jv
(v|}\?L N:tY":Hi 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 wUQw!%?> Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 ?a8(azn RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 ,^ WJm?R Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 K+8-9$w6 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) .YnFH$;$ x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 psC
mbN 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)。 J9Ou+6 u( 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 J.dLPKU;- S.Ma$KL~'^ 4. 输出 :ORR_f`> CQr<N w
'GoZqiYT bi&*9K0 输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 s^|.Zr;,> 麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 3=$q 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。 dT$M y`> 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。 mBJeqG 6"t;gSt4 5. 采样 |'+eMl jfx8EbQ
MXiQ1x PN<C=gAe V8wKAj
Ux 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。 :%AL\n 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。 1q3(
@D5~+ 编辑采样标签以达成该采样目的。 gEhN3( 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 G0{H5_h b}wC|\s 编程一个高斯光束 ?EpSC&S\ +|{RE.DL 1. 高斯光束 Q33"u/-v 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: ,7)C" za9)Q=6FD
$DC*i-}qFg 7GSV 2. 如何查找可编程光源:目录 X _G| hx |*X*n*oI
',4x$qe rgf# wH%hN 3. 如何查找可编程光源:光学系统 F3lw@b3]) #:|+XLL
<uk1?Qg 4. 可编程光源:全局参数 {(#%N5% Bo+DJizu
Af5D>/ j9U%7u]-k 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 dg7=X{=9jv 在此处,添加和编辑两个全局参数: `L5~mb;7* - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 3!o4)yJWx - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 X$b={]b \zkw2*t 5. 可编程光源:代码段帮助 (zYy}g#n $W42vjr4 Grz 3{U 可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 (9mM kU= 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 F;!2(sPS 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 LsGiu9~S FNQX7O52 desThnTw
-g/hAxb5 6. 可编程光源:编写代码 9>#:/g/ ;C/bJEgdd O0*e)i8
KZ:8[d }^K/?dM 7. 可编程光源:调整采样和窗口 Hj1
EGCA 2~p[7?sp'
Y?r
po FM5e+$>@ 8. 可编程光源:使用你的代码段 F{\gc|!i k)FmDX
-
?!:{UXl >Dg#9 9. 测试代码! )W&>[B
0gF!!m
UU}7U]9u +>g`m)?p 10. 文件和技术信息 %YlTF\- ? {F{;r
i!dv0|_ z&3]%t
`C c| '
w QQ:2987619807 o8FXqTUcs4
|