摘要
j /-p3#c BOL_kp" 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。
Yc:b:\0}F6 6e |
,-] JCcH 1. 如何查找可编程光源:目录
"R*B~73 sf\;|`} W7(OrA! g?j"d{.9t 2. 如何查找可编程光源:
光学系统 2_r}4)z NWCnt,FlY ui9gt"qS` 3. 编写代码
A
,LAA$ \`>Y !}1n?~]` ]Wd{4(b 右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
<@*mFq0 , Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一
波长或频谱。
2d.I3z:[ 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
BC@"WlD 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。
IZAbW 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)
5R"b1 x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。
DMf^>{[ 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)。
_rs#h) 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。
0QC*Z ( .)cOu> 4. 输出
=[1W.Zt WR'A%"qBwi }=f}@JlFB [&{"1Z 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。
WM@uxe, 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)。
`=-}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。
X/7: * 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。
,R^Pk6m> U4N
S.`V 5. 采样
Do_L Z@I%ppd 40g&zU- x,7axx6 D^&! 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。
(4g;-*N 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。
qtgK}*9ptv 编辑采样标签以达成该采样目的。
DJn>. Gd 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。
'6 /uc:zv |23 }~c, 编程一个高斯
光束 P$pl uO^{+=;A= 1. 高斯光束
jG.*tuf 当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为:
Sl$dXB@ ?QuFRl,ZJ 1:>RQPXcWv *Lh0E/5 2. 如何查找可编程光源:目录
[j!0R'T 9*2hBNp+ vfy-;R( 6iC}%eU 3. 如何查找可编程光源:光学系统
"M:arP5f g|+G(~=e| M?\)&2f[Z 4. 可编程光源:全局参数
L>L4%? r+lY9l olYSr .Q` A?7%q^;E 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。
NA3yd^sr 在此处,添加和编辑两个全局参数:
?%LD1 <ya - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。
T\WNT#My - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。
3oKqj> *508PY 5. 可编程光源:代码段帮助
q7)$WXe2LM Maxnk3n >`NM?KP s 可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。
.K7A!; 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。
h:GOcLYM@X 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
1L9^N vj_oMmjKw c:$:j,i} r2<+ =INn 6. 可编程光源:编写代码
&U,f~KJ Y^!40XjrD nQP0<_S +(/Z=4;,[ MkYem6 7. 可编程光源:调整采样和窗口
'|q:h F9c2JBOM NV91{o(-7 E8j9@BHU[r 8. 可编程光源:使用你的代码段
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pIrAGA; T4#knSIlh Bdg*XfXXk 9. 测试代码!
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zrwz\ |knP s<dD>SU 10. 文件和技术信息
'^J/aV HdLkof2i $e;!nI;z U'lD|R,g 更多
资料:
p/5!a~1'xN FlgB-qR]<n FvNO*'xP (来源:讯技光电)