-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2026-09-08
- 在线时间1983小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
摘要 Uf#9y182*c :I8HRkp 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。 l(d3N4iz C=&;4In
PGhYkj2 `Hd~H 1. 如何查找可编程光源:目录 m.ejGm? YcN &\( )wCV]TdF r=S,/N(1 2. 如何查找可编程光源:光学系统 f7I!o,/ e@{Rlz
p{[(4}ql 3. 编写代码 Z4369 <\oD4EE_
Dr5AJ`y9A > *soc!# Y 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 zo:NE00 Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 Rk!8eN Pf 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 bp>M&1^KY 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。 sE! $3|Q 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) a LJ
d1Q x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 &{g y{npQ 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)。 F"0=r 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 \{;3'< @k)[p+)E 4. 输出 $^`@ lyr a V#phP
0A')zKik "~L$oji 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。 i9D<jkc 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)。 tv%B=E!r 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。 5IfC8drAs 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。 T l8`3`e pyp0SGCM: 5. 采样 m(IyW734I LvNulMEK
_ O;R #Ve@D@d[ {_UOS8j7 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。 Z u/w> 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。 vr }-u 编辑采样标签以达成该采样目的。 1u~a*lO} 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 iH8V] % N5.kDT 编程一个高斯光束 X=V2^zrt
F8|m i`f- 1. 高斯光束 {Mc;B9W 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: UmG|_7 CIj7'V
RcOfesW
o 'oF
XNO 2. 如何查找可编程光源:目录 h!?rk| fWyXy%Qq
L| ;WE= U04&z 91" 3. 如何查找可编程光源:光学系统 *z&hXYm X'j9l4Ph7
6pbtE] 4. 可编程光源:全局参数 " -S@R=bi J~AmRo0!k
A45!hhf &Qq| 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 4+MaV<!tU^ 在此处,添加和编辑两个全局参数: G\K!7k`)! - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 ]I\9S{? - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 cp6I]#X a}X.ewg 5. 可编程光源:代码段帮助 &]pY~zVc a|z@5r% 73JrK_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。 E6zPN?\ < 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 A_crK`3 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 zbj V>5 e-#Vs{?|r d>V#?1$h
a%5/Oc[[ 6. 可编程光源:编写代码 PJ\k| }i J$&CJ \2CEEs'
8RQv f{2I2kJr 7. 可编程光源:调整采样和窗口 =MT'e,T ,c&gw tdl
L3A2A ,&L}^ Up 8. 可编程光源:使用你的代码段 28vQ jB`:(5%RO
fk!9` p' r"|.`$:B 9. 测试代码! UG[r /w5(F k8r1)B4ab
Jhfw$ DF J|vg<[ 10. 文件和技术信息 e;2A{VsD8 s6'=4gM
#q W#>0U
|