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摘要 <<W{nSm# $+!/=8R) 为光学仿真提供最大的功能多样化是我们的最基本目标之一。在本文档中,我们将展示如何在VirtualLab Fusion中使用可编程光源:一种对自定义基本光源模型空间相关性的定义方法,其可用于如完全相干光源,单色光源的建模;或者是一个更复杂的单模形式(可能是一个部分空间相干或者复色的)。尽管高斯光是一种已经包含在VirtualLab Fusion中的光源模型,但我们在此处仍然使用其用为一个简单的编程示例。 d:.S]OI0 +1~Y2
0qqk:h @r^a/]5D 1. 如何查找可编程光源:目录 fwK5p?Xhm YD_hg#=n OZ3iH% 85+'9#~! 2. 如何查找可编程光源:光学系统 P3UU~w+s 1%68Pnqk
;fw}<M!6 3. 编写代码 W+d=BnOa8 DJvmwFx
:sAb'6u1EU 1t
wC-rC 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 SEa'>UG Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 k ! l\|~ RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 #d2XVpO[0 Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 ;c p*] Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) /j46`F x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 *;cvG?V 主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 Z0HfrK#oU 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 blO(Th& R8LJC]6Bh 4. 输出 Cw6\'p%l-\ @oE^(
(7Su{tq M3 MB{cA2 输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 q@k/"ee*? 麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 3L}eFg,d 因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 *-uA\ 被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 'KvSI=$ K#Ia19au5 5. 采样 .n$c+{ 6S K;1Bp-{
U'~M(9uv: _L?MYkD j.=&qYc0" 代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 r@")MOGc 用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 HiAj3 编辑采样标签以达成该采样目的。 slUnB6@Q 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 sgYPR u}I-#j)wap 编程一个高斯光束 3dO~Na`S ;] v{3m 1. 高斯光束 uuHg=8( 当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: &/dYJv$[9 "&Q sv-9t
7R5m|h`M r2ZSkP. 2. 如何查找可编程光源:目录 5&)T[Q X` pLYLHS`*
e= { ?d6 -g n!8G1 3. 如何查找可编程光源:光学系统 74_':,u;]~ qa-%j +
_2Zc?*4 4. 可编程光源:全局参数 ]{Y7mpdB ]@Z[/z%~04
;Mw<{X- {CH5`& 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 edai2O 在此处,添加和编辑两个全局参数: h2jrO9 - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 Qg6tJB - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 hMCf|
e.UY P5Bva 5. 可编程光源:代码段帮助 #~}4< 18 gQQve{' c1tM(]& 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。 i[Qq,MmC 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 [_T6 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 8u%rh[g' ~"J7=u1o >//yvkZ9,
= }ELu@\V[ 6. 可编程光源:编写代码 r S>@>8k2, nt:ZO,C:R *epK17i=
73j\!x 1y3)ogL 7. 可编程光源:调整采样和窗口 qrHCr:~ ECsb?n7e
'}l7=r 0VnRtLnqI 8. 可编程光源:使用你的代码段 RH9P$;.7 g& ou[_A
`3eQ#, G! y@h
v#; 9. 测试代码! r}:Dg
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lFp : F5 q*K[? 10. 文件和技术信息 ux8K$$$ :x,dYJm
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