-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2025-08-07
- 在线时间1825小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
摘要 tV4aUve D|#(zjl@ 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。 p}X87Zq nE%qm -
Vo8"/]_h >maz t=, 1. 如何查找可编程光源:目录 rrRC5h
bZfJG^3 .1lc'gu5y )Q?[_<1Y+ 2. 如何查找可编程光源:光学系统 UbH=W(% UeQ%(f
Vk
T3_f 3. 编写代码 e 3oIoj4o W)O'( D
&>t1A5 :\RB ^3; 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 ?&_\$L[ Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 nzDY!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 .1}(Bywm5 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。 'J$NW Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) (Cd`~*5 x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 )}5rs 主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 Mpx.n]O. 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 \C|06Bs$
]h@:Y] 4. 输出 CB)#;
|aDB Mq$=zsj
xy>mM"DOH inrL'z 输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 z"`?<A&u 麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 +[+Jd)Z 因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 RL9P:]
^ 被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 |JQ05nb `BY`ltW 5. 采样 &Y$rVBgQ Q5JeL6t
wS4wED&a s<]l[Y> u{ /gjv 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。 )=@ XF0 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。 0g\&3EvD 编辑采样标签以达成该采样目的。 e#^by(1@} 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 A:Z:&(NtE: d-aF- 编程一个高斯光束 {]]I4a +0DIN4Y(4 1. 高斯光束 Ja1*a,],L 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: f[D#QC &-A7%"
%e(,PL DGnswN%n1 2. 如何查找可编程光源:目录 oGZ9@Y)(T gu!A:Q
cjk5><}`H7 o hCPNm 3. 如何查找可编程光源:光学系统 H Vy^^$ Khl7Ez
rYJvI 4. 可编程光源:全局参数 5YasD6l +nuQC{^>
Oc>-jhx? {U9jA_XX 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 5I14"Qf 在此处,添加和编辑两个全局参数: &k nnWm" - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 <Jx{Uv - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 |j<'[gB\p ZpyRvDz 5. 可编程光源:代码段帮助 EMo6$( -uZ^UG!K [*(MI 9WM 可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 E:ytdaiT 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 b8Qm4 b?:4 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 2%I:s6r uH#NJoRO =
N#WwNC
j.K yPWO 6. 可编程光源:编写代码 Q.Acmht# LuVj9+1 S |w5#a_adM
`#V"@Go _rM%N+$&d_ 7. 可编程光源:调整采样和窗口 bu.36\78 9fiZ5\
! 9e>J tv0xfAV 8. 可编程光源:使用你的代码段 I6\3wU~). BC+HP9<]
z(ajR*\# $2.DZ 9. 测试代码! nF-FoO98 xfzR>NU
YANEdH`d Z#Fw 1 10. 文件和技术信息 p4[W@JV R8KL4g-d
P/_XDP./U H`P ) ;#
{x_>M QQ:2987619807 kBTuM"
|