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摘要 HRCnjem/v\ iMV=R2t 2 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。 hdmKD0 C/9]TkX}q
e;|$nw- &2ty++gC 1. 如何查找可编程光源:目录 u&o$2
'8 mwZ)PySm) 2^r J|Ni eq<!
2. 如何查找可编程光源:光学系统 \#N? e:rbyzf#
5e?<x>e 3. 编写代码 _S-@|9\ ['K}p24,
=u.23#. }iUpBn 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 VZ
7(6?W Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 qN
Ut 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 -]n%+,3L
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。 uZI7,t -7 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) {&6i$4T x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 i;29*" 主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 ekmWYQ
~ 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 !?|xeQ} _w'_l>I 4. 输出 m4'jTC$ ip1gCH/?_+
8f65;lyN iHvWJ<"jR 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。 -_O jiQR 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)。 ,^DP 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。 +B&+FGfNU 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。 Oi-%6&}J dt"& 5. 采样 } .<(L M9Nr/jE
~_g{P3 '6*9pG- OEC/'QOae 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。 x]3[0K5; 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。 P|C5k5 编辑采样标签以达成该采样目的。 .;l`VWP 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 rI6+St - leYR`P 编程一个高斯光束 sNP
; ,*?[Rg0]+ 1. 高斯光束 $ \o)-3 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: m^,VEV> w~Vqg:'\$
k_Y7<z0G GJs~aRiz 2. 如何查找可编程光源:目录 xH}bX- m WJ[>p
ELT,
:M<] 6o n1:q:qMR1 3. 如何查找可编程光源:光学系统 #VVfHCy 1EWZA
UP%6s:>: 4. 可编程光源:全局参数 ^Xu4N"@ (mKH,r
9.il1mAKg YhqMTOw 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 y~VI,82* 在此处,添加和编辑两个全局参数: tV>qV\> - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 KC9e{ - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 9\/oL{ m7u`r(& 5. 可编程光源:代码段帮助 4- Jwy *c&|2EsZ D!.1R!(Z 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。 I3d}DpPx% 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 o
P;6i 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 nAAv42j[ FouN}X6 9cU9'r# h
sf# px|~9 6. 可编程光源:编写代码 vLyazVj.. GNq
f ^w2 HF
Id>4fF:o +mzLOJed 7. 可编程光源:调整采样和窗口 HEIg_6sb P".IW.^kk~
pe\Nwq QCE7VV1Rw 8. 可编程光源:使用你的代码段 gq/Za/!6 { I\og
U V*Ruy- i1-%#YYF( 9. 测试代码! gZ7R^]
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o 10. 文件和技术信息 7v)p\#- Jww#zEK
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