摘要 C=]<R<Xy
N5,LHO
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。 E}v8Q~A(
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1. 如何查找可编程光源:目录 cz{`'VN}`
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2. 如何查找可编程光源:光学系统 J?yasjjgP
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3. 编写代码 AvB=/p@]
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Nw$OJ9$L>
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右边的面板显示了可用的独立参数列表。 7 QNx*8 p
Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 =CJ`0yDQ>
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 DXI4DM"15I
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。 !Q15qvRS
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) l`ZL^uT
x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 A|S)cr8z
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)。
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使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 @#OL{yMy
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4. 输出 vt2.
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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。 |oLG c!i
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)。 4
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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。 5X=1a*2']
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。 ix2i.wdD
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5. 采样 q+9->D(6
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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。 &qG/\
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。 T`":Q1n
编辑采样标签以达成该采样目的。 F:T(-,
请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 g:ky;-G8b
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编程一个高斯光束 1F,U^O
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1. 高斯光束 :_6o|9J\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: Os'E7;:1h
J<"K`|F
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Si]?4:E7=
2. 如何查找可编程光源:目录 Ja:4EU$Lu
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3. 如何查找可编程光源:光学系统 jH9PD8D\
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4. 可编程光源:全局参数 +bLP+]7oZ
H`)eT6:|/
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一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 f}(4v1T
在此处,添加和编辑两个全局参数:
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- double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 Hq 5#.rZ#
- double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 d9:I.SA)E
-LRx}Mb9
5. 可编程光源:代码段帮助 DZ2gnRg
pJ}U'*Z2
H!]&"V77
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。 lwX9:[Z
此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 V'=;M[&