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摘要 Y l4^AR& zvYq@Mhr 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。 KSbKEA 7L`A{L $:=A'd2 0[RL>;D: 1. 如何查找可编程光源:目录 aGrIQq/k)% 54gBJEhg bZnuNYty75 (|[2J3ZET 2. 如何查找可编程光源:光学系统 <":;+Ng+ RY]#<9>M EY^1Y3D w0 3. 编写代码 :By?O"LQ 6_J$UBT N+m)/x
=: 8;d:-Cp 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 8ZM?)#`@{ Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 l Q'I 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 m;H.#^b* 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。 :=}US}H$ 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) \a 5U8shc x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 > A Khf 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)。 o9|nJ; 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 J ][T"K j|4<i9^} 4. 输出 "9m2/D`= G<At_YS Uddr~2%( Q}1 R5@7 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。 [="e
ziM{ 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)。 gwOa$f%O 因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 8e*,jH3 被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。
%=n!Em( vL|SY_:4 5. 采样 Of-Rx/ X>d"]GD B:dB,3,`( tR}MrM VeGL) 代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 /,89p&h 用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 fRrvNj0{V 编辑采样标签以达成该采样目的。 )jU)_To 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 nc~F_i= I
CZ4A{I 编程一个高斯光束 f* !j[U/r_ j K!Au 1. 高斯光束 bHPYp5UwN 当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: I, -hf=- G,$PV
e* sc|_Q/`\. ?HTjmIb 2. 如何查找可编程光源:目录 |
h`0u'# 8B7cBkl: `NnUyQ;T CKtB-a 3. 如何查找可编程光源:光学系统 c]$i\i# @Py/K / 1LqoF{S: 4. 可编程光源:全局参数 us;YV<)d )i~cr2Hk s8QMewU (hTCK8HK 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 +!k&Yje 在此处,添加和编辑两个全局参数: K\>tA)IPSV - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 3Vsc 9B"w - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 q`|LRz&al *YW/_ 5. 可编程光源:代码段帮助 8;z6=.4xtg f_wvZ& Tu@8}C 可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。
<p}R~zk 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 -|kA)M[ 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 mYxuA0/k jYx38_5e I'\kFjc *Nw&_<\9Q 6. 可编程光源:编写代码 *n;!G8\ wQv'8A_} l=]cy-H WzAb|&? `kOD[* 7. 可编程光源:调整采样和窗口 lwHzj&/ ~ Cnnh7` 5 elw~u
i#7DR>XF/ 8. 可编程光源:使用你的代码段
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uZ8:f qgE 73.!`6 2uG0/7 uJOJ-5}yt 9. 测试代码! hD\rtW MJ7 Y#<u WEFlV4/ _= +V/= 10. 文件和技术信息 ^sa#8^,K (]b!{kS "nZ*{uv g$(
V^ pV.Av QQ:2987619807 Rz(QC\(
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