摘要
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5Z/x Y& 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。
|k$^RU<OF n{JBC%^g }}y$T(:l 1. 如何查找可编程光源:目录
W1S7%6y_1 wYy=Tl-N x`K<z
J '<_nL8A^ 2. 如何查找可编程光源:
光学系统 S~L$sqt [:<CgU9C =TKu2 3. 编写代码
`>&V_^y+ S0().2# U_ n1QU v3!oY t:l 右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
:N$^x /{ Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一
波长或频谱。
;0DTf 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
0dxEV] 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。
@\0U`*]^) 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)
1y@d`k`t: x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。
$sK8l=# 主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。
/H.w0fu&.S 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。
"F?p\I)( Z5iP1/&D 4. 输出
i]&C=X "8}p>gS R:c$f(aKv% U;QTA8|!& 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。
KvENH=oh 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)。
=K'X:UM 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。
pw|f4c7AH 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。
x"xl3dRu " &2Kvsz 5. 采样
y%%D=" <QbD ; (% 2noKy}q A|>~/OW=@ hG~4i:p
< 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。
\]RPxM:_> 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。
| a001_Wv 编辑采样标签以达成该采样目的。
;f,`T 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。
T
DOOq;+ kT6h}d^/^ 编程一个高斯
光束 {8+FxmH dqF]kP,VG 1. 高斯光束
{*utke]}* 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:
dr3j<D-Q ILi{5L )!SA]>- @qj4rt" 2. 如何查找可编程光源:目录
'}#=I 9=ss J>_|hg= 7<FI[ W^j;"qj 3. 如何查找可编程光源:光学系统
<12 ia"} zT$-% wUb5[m 4. 可编程光源:全局参数
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Qo)* z y04md A6< 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。
RcJ.=?I! 在此处,添加和编辑两个全局参数:
6/{V#.( - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。
&Xh8j^p' - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。
J,N='~kfh QuFzj`( 5. 可编程光源:代码段帮助
VpmwN`
z
= mDd
0,a/t
jSr 可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。
scr`] tD 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。
m~7[fgN2 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
a'zXLlXgGd LPuc&8lGWf Nf@-i` /hrVnki* 6. 可编程光源:编写代码
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<z+a 8ckcTNPu NT(gXEZ }jL_/gvgy 7. 可编程光源:调整采样和窗口
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/jfpV -@*[
sd(Yr6~.. a4a/]q4T 8. 可编程光源:使用你的代码段
%IAZU c !u)>XS^E gteG*p i zY11.!2 9. 测试代码!
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_aJo7 *U<l$gajq ,Z3 (`ftC 10. 文件和技术信息
ZnrsJ1f: .8.4!6~@ 5Q/&,NP 30BFwNE 更多
资料:
Pn?,56SD= b\Wlpb=QZ )Z/L (来源:讯技光电)