-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2025-04-17
- 在线时间1766小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
摘要 n1J u=C
][wb4$2 为光学仿真提供最大的功能多样化是我们的最基本目标之一。在本文档中,我们将展示如何在VirtualLab Fusion中使用可编程光源:一种对自定义基本光源模型空间相关性的定义方法,其可用于如完全相干光源,单色光源的建模;或者是一个更复杂的单模形式(可能是一个部分空间相干或者复色的)。尽管高斯光是一种已经包含在VirtualLab Fusion中的光源模型,但我们在此处仍然使用其用为一个简单的编程示例。 Vx(*OQ uG^CyM>R`
gzIx!sc BbI%tmA7 1. 如何查找可编程光源:目录 #h?IoB7 `*Yw-HL H0;Iv#S! EW|$qLg 2. 如何查找可编程光源:光学系统 HwHF8#D*l _;BwP
j@>D]j 3. 编写代码 lFGuQLuqA{ &cL1 EQ(
ux<|8S ^K;k4oK 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 bZNqv-5 4h Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 G9f6'5 O 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 sq!$+=1-X Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 5Jbwl$mZ 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) 3]l)uoNt/ x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 G
IN|cv= 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)。 w}gmVJ#p 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 !l9{R8m>eJ ^ +SE_ -+] 4. 输出 Z^_qXerjP 6;Z-Y>\c
TI'v /=;) _K o#36.S 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。 $D1ha CL 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)。 Bn7uKa{P 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。 }T@=I&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。 LqbI/AQ) s*k)h,\ 5. 采样 oZa'cZNs lS4r pbU_
2aj1IBnz6/ 4.!1odKp jVQy{8{G 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。 VBX)xQazU 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。 W:_-I4q~ 编辑采样标签以达成该采样目的。 C|V7ZL>W 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 1Cw]~jh F_Y]>,U 编程一个高斯光束 4j#y?^s vqSpF6F
q 1. 高斯光束 h3o'T=`Sm 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: d=D-s $*ff]>#
jr=9.=jI8k hzo> :U 2. 如何查找可编程光源:目录 x4WCAqi/2 ubwM*P
aV\i3\da n 9B5D:.G 3. 如何查找可编程光源:光学系统 $aV62uNf GbSCk}>
<T}^:2G| 4. 可编程光源:全局参数 qX,q*hr- J$#T_4 )
,8e'<y C?\(?%B 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 IRN,= 在此处,添加和编辑两个全局参数: Pk;\^DRC - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 DpRMXo[ - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 C%z)D1- 2][9Wp 5. 可编程光源:代码段帮助 Gyq 6? \Y4(+t=4 dKzG,/1W[m 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。 5T x4u%g 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 .C'\U[A{ 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 Xq? >a+B CD&a_-'z$K Va8
}JD
S2$66xr# 6. 可编程光源:编写代码 P T;{U<5 \n{#r`T 1#vu)a1+b
o(hUC$vW "*bLFORkq' 7. 可编程光源:调整采样和窗口 mkSu
$c Nf| 0O\+%y
0z>IYw|UB 4|?(LHBD) 8. 可编程光源:使用你的代码段 ?(9*@ ),x0G*oebj
2j-l<!s 3~`P8 9 9. 测试代码! dcf,a<K\ k-~}KlP
&]TniQH Ue}1(2.v 10. 文件和技术信息 G<C D4:V HZ9 >4G3
u`XRgtI{g?
|