-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2026-09-20
- 在线时间1983小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
摘要 rz@FUU:& K5h2 ~ 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。 c2tf7fkH fcim4dfP
)P>}uK; cC NyW2' 1. 如何查找可编程光源:目录 g }%$VUSA 2!}:h5 z;VAi=m
q nx2iEXsa 2. 如何查找可编程光源:光学系统 \\Z{[{OZ hHu?%f*
!"G|y4O 3. 编写代码 kn^?.^dVX ! U6 x_
*(?tf{ 9On0om> 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 &ody[k?' Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 q2pq~LI RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 snH9@!cG8 Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 J%:D%=9 ) Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) )6t=Bel x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 1 m>x5Dbk! 主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 ;b-d2R 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 0+iaO"% 1luRTI8^ 4. 输出 y|+n77[Gv (oUh:w.]Gw
.!B>pp(9 03!!# 5iJ 输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 >U.f`24 麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 Yp;6.\Z8[ 因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 gdx2&~ 被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 W/\M9
o)M=; ! 5. 采样 3jJd)C R KkCA*GS
FUD
M]:XQ pSPVY2qKX N!TC}#}l 代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 @ uF$m/g 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。 b.4H4LV 编辑采样标签以达成该采样目的。 Q|CLis- 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 $3BH82 2H]~X9,z2 编程一个高斯光束 mDG=h6y"V CkHifmc(u- 1. 高斯光束 0o>l+c 当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: c:@lR/oe" k7R}]hq]""
U.kTdNSp 9[9
ZI1*s 2. 如何查找可编程光源:目录 vz*'1ugaA 7R{(\s\9:
z+=wql*Eo .Z2zv*
3. 如何查找可编程光源:光学系统 Z7Gl^4zn B.T|e,g26
gWK N C 4. 可编程光源:全局参数 Vi5&%/Y %z_L}L
rmq^P;At {0ozpE*( 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 ?!{nN J 在此处,添加和编辑两个全局参数: "(QI7:iM - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 ~t,-y*= - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 >(9"D8 @Q%g#N 5. 可编程光源:代码段帮助 R3<2Z0lqy 8YLS/dN0 w 8K;wX%_, 可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 &UV=<Az{ 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 `SN?4;N0 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 8A,="YIt V1
:aR3*! <8?jn*$;\
6tDCaB 6. 可编程光源:编写代码 ss4<s
5:y c9<&+ b- FJMY
Zi4Ektj2 |Ox!tvyr 7. 可编程光源:调整采样和窗口 l4LowV7 x#0B
"{
i4p2]Nr
t ->0OqVQA 8. 可编程光源:使用你的代码段 1oVjx_I5y $(PWN6{\r^
;A3aUN;"I Q=!f, 9. 测试代码! V!3.MQM RO9oO7S
#2U4}#Mi Z^?Y TykH 10. 文件和技术信息 |-'.\)7: Hrdz1:#6,
w?db~"T {W5D) <Ky6|&! QQ:2987619807 .:(N1n'>1
|