-
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 bAdiA2VF' $[[?;g 为光学仿真提供最大的功能多样化是我们的最基本目标之一。在本文档中,我们将展示如何在VirtualLab Fusion中使用可编程光源:一种对自定义基本光源模型空间相关性的定义方法,其可用于如完全相干光源,单色光源的建模;或者是一个更复杂的单模形式(可能是一个部分空间相干或者复色的)。尽管高斯光是一种已经包含在VirtualLab Fusion中的光源模型,但我们在此处仍然使用其用为一个简单的编程示例。 #X#8ynt qv
*3A?uzr
:%N*{uy tC^ 1} 1. 如何查找可编程光源:目录 Iha[Gu Ks#A<! ;= G;/Q>V 1hR
(N 2. 如何查找可编程光源:光学系统 X` ATH^S B1E$v(P3M
N*Yy&[ 3. 编写代码 O]t\B*%} M ~als3
Q8;#_HE gc##V]OD 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 ZI,j?i6\ Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 /?Vdqci 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 J7:9_/e0T 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。 W]_g4,T> 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) (z/jMMms x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 Dv@PAnk3C 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)。 e8oKn& 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 .l\r9I( ^00{Hd6 4. 输出 P'sfi>A w#&z]O9r
(_K_`5d;QI
r@k"4ce- 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。 gY!N3 *: 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)。 5X0QxnnV 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。 E tx`K5Tr] 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。 z$|;-u| ll%G!VR 5. 采样 &iNS?1a%f= b0 &
qz`rL#W] Ad/($v5+ MWs~#ReZ 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。 ^LVk5l)\>g 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。 0oSQY[ht/ 编辑采样标签以达成该采样目的。 X'x3esw w 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 9/@ &* P`EgA 编程一个高斯光束 F;P5D< +Rqbf 1. 高斯光束 M\9F:.t= 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: ?ok)>P BqB|Fo
Q_]~0PoH .*Vkua 2. 如何查找可编程光源:目录 =We2^W-{ RBE7485
+AoP{x$Ia 1HbFtU`y~ 3. 如何查找可编程光源:光学系统 ?v4E<iXs "Zcu[2,
&yU>2=/T 4. 可编程光源:全局参数 \GL*0NJ ^ H3m\!h
rslvsS: mj2Pk,,SA 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 51 4Z<omrK 在此处,添加和编辑两个全局参数: q@l(Qol - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 <6jFKA< - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 mI"D(bx\ _Yq@ FOu 5. 可编程光源:代码段帮助 NYB "jKMk % (<(Y ?3q@f\fZ 可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 '#D8*OP^ 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 ){P^P!s$ 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 BpH%STEN 9I.^LZ" ag8`O&+
Z\ )C_p\- 6. 可编程光源:编写代码 / t5p- uel{`T[S :( ,mL2[
? ?[g}> 1~\M!SQ) 7. 可编程光源:调整采样和窗口 L:@fP~Erh }mk>!B}=
n]y EdL/1 VagT_D 8. 可编程光源:使用你的代码段 @i LIU}+ cyQBqG
6B6vP%H# ho.(v;
9. 测试代码! KX4],B5 + ss
iok LE
"2{%JFE .L EY=j!-s 10. 文件和技术信息 O{]9hm(tN gzdG6"
*Y6xvib9* QlEd6^& P^)q=A8Z# QQ:2987619807 (=
;N{u
|