-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2026-01-23
- 在线时间1915小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
摘要 ]G$!/vXP 4cv|ok8P 为光学仿真提供最大的功能多样化是我们的最基本目标之一。在本文档中,我们将展示如何在VirtualLab Fusion中使用可编程光源:一种对自定义基本光源模型空间相关性的定义方法,其可用于如完全相干光源,单色光源的建模;或者是一个更复杂的单模形式(可能是一个部分空间相干或者复色的)。尽管高斯光是一种已经包含在VirtualLab Fusion中的光源模型,但我们在此处仍然使用其用为一个简单的编程示例。 M[&.kH RQ_#rYmT
r' 97\| 'PxL^ 1. 如何查找可编程光源:目录 0^|$cvYiL cqU$gKT Ezo" f )aO!cQ{s 2. 如何查找可编程光源:光学系统 AH ?MJKY@Z Cys/1DkE
`s|\"@2 3. 编写代码 a*e|>p DO dzk?Zg
:;#c:RKi: b_"V%<I 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 |x}&wFV Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 T!O3( 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 _s=Pk[e 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。 & t @ 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) Hr_x~n=w x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 $4fjSSB~ 主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 LOYyj?^7 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 4'u|L&ow tL
9e~>,` 4. 输出 NJz*N%VWD !{|yAt9kP
2oNPR+
- u6CMRZ$ 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。 kk>0XPk 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)。 T<_1|eH 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。 Zzzi\5&gU 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。 {pi67"mYp FnU{C= P 5. 采样
=z7Ay ( Nve5
[pyXX>:M G5Dji_ | vU=k8 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。 f+(w(~O 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。 ;z=C^' 编辑采样标签以达成该采样目的。 :/?R9JVI 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 .LVOaxT Y)-)NLLG;n 编程一个高斯光束 '3kL=( iH -x 1. 高斯光束 fn"jYSy 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: "q#kh,-C )SZ,J-H08w
"}Sid+)< ,t,65@3+b 2. 如何查找可编程光源:目录 !D]6Cq T;vPR,]rz
{b8 Y- rD)v%vvr&` 3. 如何查找可编程光源:光学系统 lKD< bTYP{x~ y
X2mm'JDwK 4. 可编程光源:全局参数 X0J]6|du. jjlCi<9CQ^
ROiX=i 70l;**"4 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 zAdVJ58H 在此处,添加和编辑两个全局参数: */m~m? - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 / o3FK - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 t~=@r9`S
Hr.JZ>~< 5. 可编程光源:代码段帮助 tfU3 6PR 6xQe!d3>s3 XzwQ,+IAr 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。 HK4`@jYQ 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 +_K;Pj]x 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 AZ@Zo' pt;Sk?-1 ]m,p3
g KY
,G 6. 可编程光源:编写代码 i:
uA&9 u+T, n ;DWp>jgy
fv7g93 YuW\GSV00 7. 可编程光源:调整采样和窗口 xRZT -2~yc2:>A
!6`nN1A .j@n6RyN 8. 可编程光源:使用你的代码段 Ljs(<Gm)- EJ|ZZYke!
u,k8i:JY WmBnc#>gK 9. 测试代码! M L_J<|,J t|XC4:/>T
N.cRZm% .VV!$;
FB 10. 文件和技术信息 e?fjX- @Bwl)G!|
~Q\uP(!D
|