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摘要 ae2Q^yLA f4
qVUU 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。 (6.uNLr XC5/$3'M&
@ 5^nrB sO`
oapy 1. 如何查找可编程光源:目录 c:.~%AJx n m<?oI*\ +U1
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^+p:nP 2. 如何查找可编程光源:光学系统 UrHndnqM A*eVz]i,k&
~N/r;omVc 3. 编写代码 h7E~I
J +4.s4&f)
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\M+j u [Q0V 5P~Q' 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 J\r\_P@;c Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 )-26(aNGT RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 E?G'F3i Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 uMEM7$o 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) `^Vd* x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 Ln4]uqMG. 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)。 ZQ]qJDk 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 &h0LWPl SHX`/ 4. 输出 Jv8:GgSg [zx|3wWAX-
&t[[4+Qt T82 `-bZ 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。 byxlC?q7 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)。 !fzS' pkk. 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。 u]Ku96! 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。 ?>}p'{I 9j:]<?D,A 5. 采样 w.q`E@ T* Byc;r-Q5V
[)Nt;|U ,c&u\W=p )8A.Wg4S;c 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。 o8R_Ojh 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。 9"S2KT @8 编辑采样标签以达成该采样目的。 mD'nF1o
Ly 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 YB"gLv? ::>|[ND 编程一个高斯光束 MJ JC6: /x??J4r0 1. 高斯光束 N;3!oo4 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: #kv9$ 3gUY13C}:p
U4"^NLAq e3ZRL91c 2. 如何查找可编程光源:目录 th{f|fm62 N|yA]dg[
Fqeqn[, T \/^4N` 3. 如何查找可编程光源:光学系统 rN&fFI gX{j$]^6G8
(2;Aqx5i 4. 可编程光源:全局参数 E{Wn&?i>A q]="ek&_
e8`d<U 'l/l]26rO4 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 oO
tjG3B({ 在此处,添加和编辑两个全局参数: 2?ue.1C - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 (Mfqzy - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 ~aotV1"D `lY-/Ty 5. 可编程光源:代码段帮助 Ov(k:"N 1Lf - S_sHwObFu| 可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 CZzt=9 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 k
x:+mF 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 2_Lu0Yrg |~76dxU ~Xx}:@Ld
}D1?Z7p 6. 可编程光源:编写代码 7 :\J2$P =>S[Dh fbI5!i#lz
Y3|_&\v6 W DnNVE 7. 可编程光源:调整采样和窗口 vmxS^_I r6D3u(kMb
aAcQmq TT |s#,^SJ0 8. 可编程光源:使用你的代码段
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/?>W\bP< U7LCd+Z5X 9. 测试代码! Cf 202pF3y ?5G;=#I
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p*jH5h cy 10. 文件和技术信息 !FK)iQy$0 0{!-h
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