-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2025-08-15
- 在线时间1834小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
摘要 (p5q MP]L T_D3WHp 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。 pWxk^qhe/ E<jajYj
#NFB=oJI 67(s\ 1. 如何查找可编程光源:目录 NF&Sv \ivxi<SR 5REFz t1w]L 2. 如何查找可编程光源:光学系统 DC h
!Z{I \#,2#BmO"E
Dz0D ^(;V 3. 编写代码 o ks;G([ [`@M!G.
w x]?D%l E4% -*n 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 D\THe-Vtr Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 `^[k8Z( 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 d3c.lD)L9 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。 m#UQ,EM 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) %j\&}>P4$ x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 s6~;)(r 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)。 .z gh,#= 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 &b|RoPV Po)U!5Tm 4. 输出 PgA<pfEHE @/:4beh
bh@Ct nO `-{l$Hn9|~ 输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 i9L]h69r 麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 1L*[!QT4 因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 c0zcR)=mL 被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 g)#?$OhP" rC!O}(4t%$ 5. 采样 ym|7i9 mS'Ad<
OWibmX [P+kQBLpL hV(^Y)f 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。 C>Hdp_Lm 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。 {rcN_N% 编辑采样标签以达成该采样目的。 $sY'=S 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 \oWpyT _ )8C`EPe 编程一个高斯光束 JPZp*5c6A &9flNoNR9 1. 高斯光束 6B8!}6Ojc 当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: nod&^%O" :f[ w
,y]-z8J C4(xtSJSd! 2. 如何查找可编程光源:目录 .jD!+wv{9 c[ZrQJ
fx|d"VF[ yzK<yvN 3. 如何查找可编程光源:光学系统 }B'-*)^|e{ d0)]^4HT|y
.6`r`|= 4. 可编程光源:全局参数 )l`Ks Sesdhuy.@
8e-nzc,] JlnmG<WLT 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 82@^vX 在此处,添加和编辑两个全局参数: Gl>\p - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 Q!q6R^5!K - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 5@5*}[M B6dU6" 5. 可编程光源:代码段帮助 `+n0a@BVB b3%x&H<j Kn->R9Tl 可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 MJiVFfYW 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 6#Z]yk+p 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 {?:]'c oW^x=pS9 ~+1mH
bRu9*4t 6. 可编程光源:编写代码 tF),Sn|* UWO3sZpU =
zmxki
KNmU2-%l _6fy'%J=U 7. 可编程光源:调整采样和窗口 4tkT\. 9KX% O-'
HK :K~h /!0&b? 8. 可编程光源:使用你的代码段 -m}'I8 @K!JE w\
</;e$fh` ~TH4='4W3 9. 测试代码! d2eXN3" iYB c4'X
0JtM|Mg h
F +aL 10. 文件和技术信息 JE}VRMNr 'l(s)Oa{M:
,G0"T~ 6MM\nIU)/ P@@MQ[u?!. QQ:2987619807 )!0}<_2
|