-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2025-09-29
- 在线时间1866小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
摘要 =UV?Pi*M> a_ P[J8j 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。 .$yw;go3 06`__$@h
i-<=nD&?t (kHR$8GFM 1. 如何查找可编程光源:目录 JTI m`t"d= ^DH*@M sH]AB=_ 1D`RR/g& 2. 如何查找可编程光源:光学系统 5bw]cv$i `~}7k)F(
KZE.}8^%D 3. 编写代码 bXfOZFzq) =?lT&|"
BuYDw*. Fv: %"P^ 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 TAi\#cnl(6 Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 yI%>
w4Z 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 HB}gn2.1& 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。 PYUY bRn 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) 9JtvHUkO x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 V588Leb? 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)。 YfalsQ8 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 K4yYNlY 5 QeGx3' 4. 输出 3oKGeB;Ja =,
0a3D6b
10rGA=x'( JXAyF6
$ 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。 z]YhQIU4n8 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)。 \,EPsQV0? 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。 >(rB[ZJ 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。 _HK&KY {XX Nl)% 5. 采样 ##@#:B (0Qq rNs
J){\h-4
]mj+*l5 =QfKDA 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。 de6dLT>m 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。 {t:ND 编辑采样标签以达成该采样目的。 #[W[|m 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 0q>lW &J 6y_Z'@L 编程一个高斯光束 LPn}QzH +E~`H^ 1. 高斯光束 Uq.~3V+u 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: |w2AB7EU pCUOeQL(
h /QP=Zd mv.I.EL 2. 如何查找可编程光源:目录 I0vnd7 X@&uu0JJ
3x0wk9lND cmU+VZ#pk 3. 如何查找可编程光源:光学系统 &] 6T^. O`jA-t
T:">,*| 4. 可编程光源:全局参数 UMwMXmZNJ [Be53U{=
$-?5Q~ }.) 43(>] 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 xJLO\B+gM 在此处,添加和编辑两个全局参数: u^$Md WP - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 .GN$H>') - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 9:i,WJO 0r ;
nz]' 5. 可编程光源:代码段帮助 B9Q.s &jZ|@K? k3[h'.ps 可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 U<Y'.! 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 9*+0j2uhQ 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 fsc~$^.~\
z~e~K`S 51opP8
<lmJa# 6. 可编程光源:编写代码 !b->u_ P&3/nL$9N *.]E+MYi*
Hq\E06S@ <o7#?AcPu 7. 可编程光源:调整采样和窗口 H\+c'$ [F)/mN
F2`htM@, Ru^ ONw" 8. 可编程光源:使用你的代码段 N%rL=zE {dA
~#fW<
)g:,_ 1s)| B/D\gjb 9. 测试代码! C$td{tM rKQASRF5*
&<V_[Wh" hRa(<Z K 10. 文件和技术信息 JM-ce8U bjPbl2K
zt[4_;2Y XBQ< e9`uD|KAS| QQ:2987619807 yEUNkZ5^
|