-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2025-06-17
- 在线时间1789小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
摘要 WGC'k
s ^ OS{j5o 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。 um5n3=K _oU}>5
bdBFDg ? CabVj-r 1. 如何查找可编程光源:目录 uK!G-1
No(p:Snbo B098/`r D,( "3zx 2. 如何查找可编程光源:光学系统 J|gRG0O9Ya Ojwhcb^
+jv&V%IL 3. 编写代码 $TK<~3` (Z)F6sZ`8
<q<kqy5s-R M~SbIk<#a< 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 &}+^*X Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 49Y_ze6L} RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 P)k!#* Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 xn BL{
[] Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) xA7Aw0 x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 A])+Pe 主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 AzlZe\V?)~ 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 qTV;L- ] l@Mo7|w 4. 输出 gOSFvH8FU D>>?8a
GyP.;$NHa[ jSKhWxL;' 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。 LagHzCB 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)。 NW
AT" 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。 Oh]RIWL 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。 9irT}e #J_+
SL[ 5. 采样 hALg5.E{T ob(S/t
J6s@}@R1 dF#`_!4pbf (h$[g"8 代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 X
8#Uk} / 用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 xJemc3]2 编辑采样标签以达成该采样目的。 q wd7vYBc, 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 KbicP< k&M9Hn2 编程一个高斯光束 Pr_$%x9D UU;U,q 1. 高斯光束 OMM5p=2Q 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: SAUfA5|e 6&qT1nF1
<GRplkf` Lo-\;%y 2. 如何查找可编程光源:目录 \:[J-ySJ W, YYL(L
F&[MyX U4 :3h'Hr 3. 如何查找可编程光源:光学系统 873'=m&
|vVcO
R&P}\cf8T 4. 可编程光源:全局参数 x4 .Y&Wq# M"l<::z
+@5@`"Jry ~V`F5B 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 |w)S
&+ 在此处,添加和编辑两个全局参数: |(Q !$ - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 \'[C_+;X - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 c'Mi9,q L32 [IL| 5. 可编程光源:代码段帮助 1nAAs;`' \7elqX`.yY [/'=M h 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。 vOnhJN 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 L2P#5B!S 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 p*l]I*x'< ?x-:JME0 PD$@.pib
V
'e_gH 6. 可编程光源:编写代码 Pko2fJt1 xTV3U9 v R.rxpJ+kU
Z.x9SEe1t o%1dbbh 7. 可编程光源:调整采样和窗口 aH(B}wh{ P{tH4V23T
^+b ??K 9X%H$>s 8. 可编程光源:使用你的代码段 d4[mR~XXT @5Zg![G
?Gr2@,jlD q\q8xF~[p 9. 测试代码! /ltGSl rM5{R}+;
B+Ox#[<75 ImZ!8# 10. 文件和技术信息 fH6mv0 yWkg4
f 3t&Bcw$ J=@D]I*3 F9\T< QQ:2987619807 fO'"UI
|