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摘要 @"-\e|[N kFv*>>X` 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。 IWQ0I&tzdx yQiY:SH
4,e'B-. (-21h0N[V 1. 如何查找可编程光源:目录 @kWL "yy, /ce;-3+ 9%"7~YCDas #$I@V4O;# 2. 如何查找可编程光源:光学系统 j#1G?MF "XR=P>
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"`$,qvNN 3. 编写代码 3m1(l?fp vR!+ 8sy$
r3l1I} q 84*5- 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 {>
YsrD C Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 "bm|p/A 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 %_ibe 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。 JWixY/ 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) *an Ng<@ x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 Vr1}Zv3K' 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)。 cb|+6m~ 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 \c<
oVF' Qt>K{ >9Cf 4. 输出 w+g29 9D T<
b=,BLe\ #ibwD:{ 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。 BNfj0e 5b 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)。 m,k0 h% 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。 T/_u;My; 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。 Mg;pNK\n rwRZGd *p 5. 采样 rH3U;K! [';o -c"!
'J,UKK\5 L4>14D\ o,*m,Qc 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。 qGk.7wf% 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。 FDMQLx f 编辑采样标签以达成该采样目的。 V<QpC5 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 :_8K8Sa &C9IR,& 编程一个高斯光束 |_;kQ(, _:r8UVAT. 1. 高斯光束 v$y\X3)mB 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: p&(0e,`z/ 16iTE-J_
4uXGpsL $*C
}iJsF 2. 如何查找可编程光源:目录 Kxsd@^E gP%<<yl
!j6k]BgZ TO6F 3. 如何查找可编程光源:光学系统 Y~UuT8-c QVT0.GzR
:3D8rqi: 4. 可编程光源:全局参数 j1_>>xB Xf4Q Lw/r
T|~5dZL %J*1F 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 '.v;/[0 在此处,添加和编辑两个全局参数: YWIA(p8Qkk - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 vMzL+D2) - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 + ~V%R{h 6tH}K 5. 可编程光源:代码段帮助 +6WjOcu f#s 6 'g
7ys' [G|}r 可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 Ku[q#_7 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 [G_ ;78 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 fzJiW@-T H:G``Vq;0m 1I2ndt
+3))G 6. 可编程光源:编写代码 MHpGG00, `{#""I^_ =v3o)lU
T!x/^ z>!./z]p 7. 可编程光源:调整采样和窗口 [Q T ;~5 (#dR\Di
7{r7 z(A60b} 8. 可编程光源:使用你的代码段 3Dr\ O_`u #'/rFT4{v
zw3I(_d[ %p\~ 9. 测试代码! |E6Thvl$ 9"[,9HN
DcxT6[ O]IAIM 10. 文件和技术信息 (\qf>l+* myo4`oH
U R^r> .nY}_& &DW !$b QQ:2987619807 ?<J~SF Tt
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