-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2026-01-09
- 在线时间1913小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
摘要 &7cy9Z~m _F$?Z 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。 aO{k-44y zc_3\N
gBN;j vU_#(jZ 1. 如何查找可编程光源:目录 I#0$5a},u^ iqpy5 `R\0g\ 5_PD?lg 2. 如何查找可编程光源:光学系统 z`W$/tw" D0~mu{;c$
'<O&
: 3. 编写代码 -Rmz`yOq} /PO5z7n0J
giv cq'L #'8E%4 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 JA&w"2X*E Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 dS-l2 $n RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 qzXch["So Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 %',.
K)IR Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) F2#^5s( x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。
n/?_] 主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 [b`k\~N4r 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 |zSkQ_?54 { Uh/ ~zu 4. 输出 r__uPyIMG/ [/I4Pe1Yj%
MD&Ebq5V ,oR}0(^"\< 输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 |<OZa;c+ 麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 t6j|q nfw 因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 P*_Q 8I)Y 被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 \'shnzs /"
,]J 5. 采样 SNcaIzbr l =#uy
&uC7W.| 74>.E^/x i-$]Tg 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。 k#U?Xs> 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。 "gYn$4|R7* 编辑采样标签以达成该采样目的。 !pgkUzMW 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 U:p<pTnMR ">|fB&~A 编程一个高斯光束 Xfe,ZC) mI-$4st] 1. 高斯光束 (c_E*>c) 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: zbrDDkZ1 ka655O/)&
:\>@yCD WEZ)7H 2. 如何查找可编程光源:目录 Fq:BRgCE @xR=bWY
M,zUg_ @ b8(94t|;U 3. 如何查找可编程光源:光学系统 oJEind>8O BTqY_9
Ahm*_E2E 4. 可编程光源:全局参数 rF'q\tJDz }Til $TT%H
/g@!#Dt XI@;;>D1=U 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 p xjb^GZ0 在此处,添加和编辑两个全局参数: _O{3bIay3! - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 |4UW.dGHPo - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 sSU p7V `*^
f =y 5. 可编程光源:代码段帮助 G[GSt`LVS` 4vC
{ G. 0@k)Cz[0; 可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 DHQavHqbZ 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 v25]}9 /C 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 gm'8,ZL {HHc}8 F[5[@y
< j^8L^ 6. 可编程光源:编写代码 llN#4D9s K 0R<a~ rE)lt0mkv
=f4>vo}@k Fu].%`*xJ 7. 可编程光源:调整采样和窗口 'W(!N%u 8cI<~|4_
>UlAae44 =wEU+R_#o 8. 可编程光源:使用你的代码段 z$C}V/Ey _P,3~ ;
:@K1pAh 4 <2{g[le 9. 测试代码! DC+p
s G*` Y~SJp
P3Ocfpf Bp eb10=Lmj 10. 文件和技术信息 ufq9+} O(pa;&"
2z#gn9Wb re[v}cB Qx<86aKkF QQ:2987619807 4b5'nu
|