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摘要 W+k`^A|@ XVwaX2=L 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。 Y"qKe, N<c98 m NkS!(L6 mXZOkx{ 1. 如何查找可编程光源:目录 5Pmmt/Z XE8~R5 wI'8B{[ 4T#B7wVoM 2. 如何查找可编程光源:光学系统 =Gsn4>~%n b;$ -s
\% V9xZH5T8^ 3. 编写代码 s@C KZ` {
?p55o Z9-HQ5> zTi%j$o 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 W[S4s/)mg Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 qc^u% RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 [@D+kL*> Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 L \0nO i Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) ?^iX% x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 sO7$b@"u. 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)。 @ yJ/!9?^ 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 ,a_F[uK [s?H3yQ. 4. 输出 @kU{ {XYv&K LF+#PnK J/(3:
a> 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。 :UjHP}s 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)。 vUa~PN+Iy 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。 `q Sfo` 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。 G=4Da~<ij ,aI 6P- 5. 采样 jJ%
*hDZ6t e6s-; `5}XmSJ?5 h>B>t/k? v8!
1"FYL 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。 /'U/rjb_h{ 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。 4xLU15C 编辑采样标签以达成该采样目的。 9k.LV/Y 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 ?8wFT!J e*gCc7zz 编程一个高斯光束 `X?l`H;# _%Q\G,a; 1. 高斯光束 rtcY(5Q 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: 2%g)0[1 C:/ca) 8.D$J \ ?['pB 2. 如何查找可编程光源:目录 s+?r4t3H! ai"Kd=R =]x FHw8A Z[8{V 3. 如何查找可编程光源:光学系统 qe!`LeT# cad1eOT' V.J[Uwf 4. 可编程光源:全局参数 * bmdY=#7 `WF?87l1 w2y{3O"p= Y<Y5HI" 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 . (*V|&n 在此处,添加和编辑两个全局参数: YBQO]3f - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 ) ^PY-~o[ - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 Vf6lu)Zc1 drTX 5. 可编程光源:代码段帮助 ,c_[`q\ DV +DJcF l'-dB 可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 6TS+z7S81L 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 !pl< 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 /yn1MW[. 5o\yhYS: M$A"<5 ^.jIus5 6. 可编程光源:编写代码 YhFB*D; ;<0Q<0G C$ cX{hV Fs_V3i3|L dUeM+(s1 7. 可编程光源:调整采样和窗口 +g ovnx Q)yhpwrX +jzpB*@ (qHI>3tpY 8. 可编程光源:使用你的代码段 ;hNnF&l JE,R[` & (i>VJr c ;` 9. 测试代码! u$x HiD dsqqq,>Q %b'ic )K>XLaG) 10. 文件和技术信息 h";G vjy a?E]-Zf /Q5pAn -u ORlz1&hW 3toY #!1Ch QQ:2987619807 g;w4:k)U
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