-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2025-06-20
- 在线时间1790小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
摘要 X7:Dw]t
G;A 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。 30(e6T; 3UZ_1nY
a9_2b}t M195[] 1. 如何查找可编程光源:目录 gvo5^O+)HH 6W7,EIf +iQ~ Y2Gh ;j(*:Nt1 2. 如何查找可编程光源:光学系统 )cZ KB0*+ f`\J%9U _O
mz;ExV16 3. 编写代码 )=aqj@v Vhb~kI!x
Do^yer~ XRyeEwA;pp 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 KBI1t$ Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 %?qzP' 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 W=|'&UU Ul 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。 %$Q!'+YW Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) Y2N$&]O{ x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 L;b-=mF 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)。 /w2IL7} 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 dr(e)eD(R> W&Xi&[Ux 4. 输出 rEU1
VvE ^<v.=7cL0
"/UPq6 |L-- j 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。 zx"0^r} 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)。 N5k9o:2 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\*cHB9 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。 9{A*[.XK] *|0W3uy\Y 5. 采样 AO5a [ei5QSL |
6+PP(>em {c&9}u$e x0TE+rf5 代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 QEx&AT 用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 E!I4I' 编辑采样标签以达成该采样目的。 I4c%>R 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 Tm~jYgJ (KfdN'vW 编程一个高斯光束 f\~w!- +ZBj_Vw*| 1. 高斯光束 l?;ReK.r 当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: xelh!AtE nXxnyom,
jar?"o _tO2PIL@Z 2. 如何查找可编程光源:目录 o9v9
bL+X L;KLmxy#
:+ "JPF4X %]O#t<D 3. 如何查找可编程光源:光学系统 \OK}DhY# Me;Nn$'%
;:Kc{B.s 4. 可编程光源:全局参数 |:SXN4';? _b=})**
.3
^*_ >rh<%55P` 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 2Ju,P_<dt 在此处,添加和编辑两个全局参数: #P1;*m - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 (fO~nN{F - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 8}^ym^H|j w Kz*)C 5. 可编程光源:代码段帮助 H{Na'_sL r1$x}I#Zv F0Z cV>j} 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。 } x'o`GuUf 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 +OUM 4y 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 WxF@'kdn*, a&R,jq D/WzYc2h]
9Mv4=k^7|4 6. 可编程光源:编写代码 nON"+c* Q $>SYvW <^8OYnp
An
!i lHPhZ(Z
7. 可编程光源:调整采样和窗口 ;!>>C0s" }HZ'i;~r|9
/p@0Q[E ]}AyDy6C 8. 可编程光源:使用你的代码段 k${F7I(Tb %M05& <
11yS2D
Aj=c,]2 9. 测试代码! 2?owXcbx k:zGv
mHC36ba Qp>Q-+e0 10. 文件和技术信息 %w6lNl ,u>K##X\
E}=F
DzCb'# aeF^&F0 QQ:2987619807 O<w7PS
|