-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2026-04-22
- 在线时间1968小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
摘要 ?s[ kUv+= r9<OB`)3+ 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。 ,h,DB=!K< ]ovP^]]V
S%zn {1F .}Va~[0j 1. 如何查找可编程光源:目录 9frLYJz" [%'yHb~< hw/: Mz,G;x} 2. 如何查找可编程光源:光学系统 4SRX@/ #8* {2Jo|z
mOG;[CB 3. 编写代码 x"q!=&>f z+IBy+
U^iNOMs? 3oX\q/$ 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 g,Z8I;A^ Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 ha+)ZF 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 +VxzWNs*JP 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。 D4nYyj1O3
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) xwK{}==U x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 Q!7il<S 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)。 M4[(.8iE 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 m{T:<:q~ J?VMQTa/+ 4. 输出 ?`ETlFtD4 h=tzG KI
jroR2* L-Io!msb 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。 bzYj`t? 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)。 jpijnz{M 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。 -JgN$Sf 被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 DJ)Q,l*|N9 [t#xX59 5. 采样 />^ sGB g
i>`
fCC^hB]' =^a Ngq EjxzX1: 代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 ndW]S 7 用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 {vCB$@/o 编辑采样标签以达成该采样目的。 Lg6;FbY? 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 KV&4Ep# `^_c&y K 编程一个高斯光束 C8dC_9 ;W"=s79 1. 高斯光束 +%E)]*Ym 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: Klr+\R@(n i`k{}!F
#Y|t,x; -d'swx2aZ! 2. 如何查找可编程光源:目录 _=Y?' gHH 2Kg-ZDK8
s>pM+PoGYd 6l Suzu 3. 如何查找可编程光源:光学系统 7LotN6H
C?OqS+
-!Ov{GHr0 4. 可编程光源:全局参数 4$W}6v +g.lLb*#
3.0t 5F<B
(zIWJJw 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 'tJb(X!]q 在此处,添加和编辑两个全局参数: >~+qU&'2 - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 $0[t<4K`yn - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 rl/]Ym4j I
0vJJP# 5. 可编程光源:代码段帮助 bf4QW JZD G!<-9HA5 6j2mr6o 可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 4CH/~b1( 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 AQ)DiH 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 zEBUR%9 m7$t$/g W]B75
Q0j4c 6. 可编程光源:编写代码 ov$S #ULjK*)R @sPuc.
_48@o^{ Kry^47" 7. 可编程光源:调整采样和窗口 #_pQS}$ <>71;%e;'
G4<M@ET +"?O2PX 8. 可编程光源:使用你的代码段 +{b3A@f|F DnP
"7}v
+3d.JQoKl jt?DogYx 9. 测试代码! ,^n5UA`PK !+o`,K TYp
xf|vz|J?y nhImO@Q: 10. 文件和技术信息 VKb=)v[K <FofRFaS
Eb~e=){ s2kom) lHI?GiB@ QQ:2987619807 aGs\zCAP
|