-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2025-04-29
- 在线时间1766小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
摘要 Gds(.]_ G,$nq4 为光学仿真提供最大的功能多样化是我们的最基本目标之一。在本文档中,我们将展示如何在VirtualLab Fusion中使用可编程光源:一种对自定义基本光源模型空间相关性的定义方法,其可用于如完全相干光源,单色光源的建模;或者是一个更复杂的单模形式(可能是一个部分空间相干或者复色的)。尽管高斯光是一种已经包含在VirtualLab Fusion中的光源模型,但我们在此处仍然使用其用为一个简单的编程示例。 umq6X8K n&P~<2^M#
*VJ ISJC {'wvb
"b 1. 如何查找可编程光源:目录 *U$]U0M *<67h*|) >2pxl(i uHZ4
@w: 2. 如何查找可编程光源:光学系统 #>)z}a] TB.>?*<n]
P/1YN 3. 编写代码 #;^U W 3~3tjhw;]9
9oGcbD4* ;Bz|hB{ 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 _Y&.Nw Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 2AhfQ%Y= 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 ,C><n
kx 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。 u*=^>LD 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) B?-w<":! x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 i?(cp["7 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)。 ?K:\WW 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 I2i' .|go$}Fk 4. 输出 ^c}3o|1m( gU|:Y&lFZg
=6:9y}~ a*X{hU9P 输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 :X'B K4EN 麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 +CdUr~6 因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 985h]KQ 被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 "xTVu57Z[ JmR2skoV, 5. 采样 <2 [vR|Q* #\Y`?
JHm Pa ey[Z<i1 <^5$))r 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。 `{>/'o 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。 F4T!&E%6 编辑采样标签以达成该采样目的。 F::Ki4{jJ 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 ;4b=/1M' }F.k,2 编程一个高斯光束 b?iPQ$NyQ jG{?>^ 1. 高斯光束 ;DnUeE8 当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: #>:S&R?2t 1I69O6"
&gS-.{w " d{NMG)`x\ 2. 如何查找可编程光源:目录 PH8
88O 'bM=
e4Ibj/ 52o^] 3. 如何查找可编程光源:光学系统 YfT
D aL&egM*
u
e 4. 可编程光源:全局参数 __tA(uA }qp)VF
._]Pz6 n]4Elrxx 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 SODHn9) 在此处,添加和编辑两个全局参数: Lks+FW - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。
wI
7gHp - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 4l*cX1! ?d?.&nt 5. 可编程光源:代码段帮助 ;g#nGs> ](s5;ta Wm"#"l4 可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 w<!,mL5 N 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 mpk+]n@ 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 N3#^Ifn[ )mN/e+/Lu aizws[C
_>`9]6\& 6. 可编程光源:编写代码 Yh!k uS#< [6g$;SicT T'lycc4~a
cjGN=|`u C"5P7F{ 7. 可编程光源:调整采样和窗口 q~aj"GD @.k^ 8hc
yId1J 85dC6wI4K 8. 可编程光源:使用你的代码段 v36Z*I6)5 |LLpG37_
~cO iv o58c!44 9. 测试代码! 29G el `q^qe> '
(AjgLNB YhRy
C*b 10. 文件和技术信息 K^"l.V#J p]y.N)a
sx7zRw
>X SnUR?k1 *K?UWi#$ QQ:2987619807 0>-}c>
|