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摘要 1}"++Z73P _qU4Fadgm 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。 i)\L:qF5 '_<{p3M Fzm*Pz3 },uF4M.K 1. 如何查找可编程光源:目录 f0!))/rSD ,yC-+VL 1v#%Ei$6`t CMe
06^U 2. 如何查找可编程光源:光学系统 ]{!U@b .b_)%jd x X3(tuqmi 3. 编写代码 .n TwPrG 85>05? *F WMn. }~2LW" 1' 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 88Ey12$ Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 ~Cbc<[} 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 Q[Z8ok 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。 +\x,HsUc" 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) PYiU_ x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 y>:N{| 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)。 $': E\*ICb 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 #:jHp44J [v7F1@6b 4. 输出 H[m:0eF'5 ^/uA?h:]\ _> f`!PlB| WJ$bf(X* 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}`0W[a
~ 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)。 9Q.rMs>qj 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。 09|K>UC)v 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。 i3dkYevs? vNVox0V 5. 采样 ZLc -RM :D euX e%@'5k\SK 9"NF/)_ EH$1fvE 代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 ng[Ar` 用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 [O$Wa:< 0x 编辑采样标签以达成该采样目的。 .I$qCb|FP 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 dFRsm0T ?e`^P 编程一个高斯光束 FFl!\y*0z z[LNf.)} 1. 高斯光束 >/g#lS 5 当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: Jk&3%^P{m UXeN 8 6rh5h: k\wW##=v 2. 如何查找可编程光源:目录 WeJl4wF T m,b,hi$ @>u]4Jn ?iPC* 3. 如何查找可编程光源:光学系统 =w;F<M|Y [V^WGW2oY C`K?7v3$m 4. 可编程光源:全局参数 9l|@v=gw. J
cPtwa;q@ +?F[/?s5qz , qA(\[ 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 83E7k]7] 在此处,添加和编辑两个全局参数: 4^:\0UF - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 0bz'& - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 _|iSF2f,X V\t.3vT 5. 可编程光源:代码段帮助 M:XSQ["6>V wE[]6\_x1 u_hD}V^x4 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。 O#b6mKPt;t 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 +$u$<z3Q 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 2gc/3*F8 ,">]`|? .+qQYDEw h xSKG 6. 可编程光源:编写代码 =V-A@_^!c t'?.8}?)I& kr+D,h01 ,3?Q(=j 3XL#0\im?s 7. 可编程光源:调整采样和窗口 t|a2;aq_ OPwtV9% (^s>m,h MTsM]o 8. 可编程光源:使用你的代码段 >go,K{cK6 JX-'
mV` Hcl(3>Jn2 RzBF~2 >i 9. 测试代码! &atuK*W> (gy#js# ,.rs(5.z8/ nKS7Q1+ 10. 文件和技术信息 @GkILFN B$-R-S6 G.rrv 0>C T=(A TX$r`~ QQ:2987619807 { WIJC',Y
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