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摘要 E5P?(5Nv FbVdqO 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。 t7#C&B {]aB3
:66xrw 1)8;9
Ba: 1. 如何查找可编程光源:目录 Htseu`>_$ ,nJYYM
g_\U-pzr );*A$C9RA 2. 如何查找可编程光源:光学系统 ON{&- er Cl@sq
Cebl"3Q 3. 编写代码 y5L%_
{n <6=kwV6
smLXNO `b^eRnpR 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 X0Q};, Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 :?VM1!~ga 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 t0*JinKI 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。 R&13P&:g 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) ^Tbw#x]2 x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 A`|OPi) 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)。 $okGqu8z.O 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 UwuDs2
t 0Bx.jx0? 4. 输出 ad). X:Qs tl |Qw";I
Dz4fP;n xyK_1n@b 输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 \Lxsg!wtJ 麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 t =ErJ 因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 :zk69P3 被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 t1,sG8Z k\UDZ)TQV 5. 采样 9S
~!!7oj hm=E~wv'L
iX8&mUR ~U+SK4SK:o eJ+V!K'H2 代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 u%FG%
j?C 用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 n22k<@y 编辑采样标签以达成该采样目的。 kK2x';21 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。
9K*yds J>(I"K% 编程一个高斯光束 1s4+a^& |cwGc\ES 1. 高斯光束 B[:-SWd 当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: 9H~3&-8& IKhpe5}
6@`Y6>}$_ k23*F0Dv 2. 如何查找可编程光源:目录 R8a4F^{* gbOd(ugH
$+eDoI'f P!qU8AJkt 3. 如何查找可编程光源:光学系统 <X}@afS HCHZB*r[
|7Z7_YWs 4. 可编程光源:全局参数 (P
{o9 iGmBG1a\
TY[{)aH{S E5.3wOE 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 8YJ8_$Z 在此处,添加和编辑两个全局参数: UTw f! - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 f.ku v" - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 Mq!03q6 5#+G7 'k 5. 可编程光源:代码段帮助 W]p)}#FR J_A+)_ kIS_6! 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。 h~rSM#7m 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 fMaUIJ:Q9 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 vy?Zz<c; B`,4M& w 8M,35b
c`w YQUg( 6. 可编程光源:编写代码 *C*n (the {e4`D1B 9$7tB
eyK=F:GO (rV#EA+6[` 7. 可编程光源:调整采样和窗口 .du FMJl ..RCR_DIp
T/Q#V)Tp $OK}jSH*v) 8. 可编程光源:使用你的代码段 ~Aul 7[IH y'ULhDgq^B
J{"<Hgb 1PLxc)LsG 9. 测试代码! {Muw4DV d6ZJh xJ
:e1BQj`R Z)B5g> 10. 文件和技术信息 g7G=ga P+r-t8
i,jPULzyjk bgs2~50 CCp&P5[67 QQ:2987619807 J0@
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