-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2026-01-20
- 在线时间1914小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
摘要 )KSisEL t8+?U^j 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。 eWb0^8_ 2y3?!^$
U9 1 &| c3=-Mq9Q 1. 如何查找可编程光源:目录 +7| [b F>(qOH.I cC^W2\ b;S6'7Jf9 2. 如何查找可编程光源:光学系统 8)L'rW{q# 'e}uvbK
X AQGG> 3. 编写代码 2 dHM OENzG~
2 ]L=s3 R'rTE 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 xDR9_ 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;ZuS[ZA 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 /_]ltX D 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\okU"{d7 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) b6 $,Xh x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 ?q\FLb%"7 主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 3^{8_^I 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 )VNM/o%Q ZB-QABn 4. 输出 ?#d6i$ z8IPhE@
ZAMeqPt }$l8d/_$[ 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。 GxxDY]! 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)。 +wipfL~&S 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 G* 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。 d:A}CBTSY 59.$ULQVMY 5. 采样 &,J*_F<s2< Odm#wL~E
! 0^;;' 'iJDWxCD f0vJm 代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 #,G1R7 用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 :pRF*^eU 编辑采样标签以达成该采样目的。 UEzsDJu 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 l';pP^.q 2gt+l?O<PS 编程一个高斯光束 sI'a1$ UVrQV$g! 1. 高斯光束 *.oKI@ 当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: k}GjD2m ;+sl7qlA4
"f4<B-9<$ w!\3ICB 2. 如何查找可编程光源:目录 Mi]I:ka b(l0js
ygN>"eP qe?Qeh(!X 3. 如何查找可编程光源:光学系统 /Y,r@D Oa!
m
A^ViDP 4. 可编程光源:全局参数 ,9d9_c.T +c--&tBo
:$?Q D 1_uvoFLk 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 L;S}s, 2x 在此处,添加和编辑两个全局参数: #n3ykzoqIX - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 >"%ob,c:# - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 W m
.
}Zh 8u>gbdU 5. 可编程光源:代码段帮助 oaK.kOo [[WF0q yoQ\lk 可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 x0A7O 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 u`_*g^5q" 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 }$&xTW_ RP!
X8~8 )T1iN(Z
T/l1qcf`wT 6. 可编程光源:编写代码 [k$efwJ Ja|{1&J. 0}]SUe^
RF?DtNuq NLyXBV[hV 7. 可编程光源:调整采样和窗口 wC`;f5-> ^2S# Uk
KxIyc7. AOb]qc 8. 可编程光源:使用你的代码段 :U'Cor
H [|RjHGf
7&U&E| 7O)" ` 9. 测试代码! k_ Y~;P@ O("Uq../3
O)]v;9oER BMFF= 10. 文件和技术信息 <{Q'&T <41ZZ0<EwY
6B" egYv 632bN=> Zb_apjg[4 QQ:2987619807 <+v{GF#R
|