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摘要 U^{'"x+ gDjs:]/YR 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。 ~F9WR5}] \!,@p e_
o%\pI% B0}f,J\ 1. 如何查找可编程光源:目录 I!sB$=n
Rw\S-z/ Xm}~u?$3 f6Io|CZWJ 2. 如何查找可编程光源:光学系统 T'nQj<dBt: 4`#3p@-
RAW(lZ(
3. 编写代码 pn6!QpV5 Wg2Y`2@t
TGe{NUO 7I_lTu( 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 pC'GKk 8 Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。
=+j>?Yi 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 `*=Tf 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。 ;Y>cegG\ 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) (C
EXPf x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 Ge]2g0 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)。 jTJ]: EN 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 idr,s\$> +\a`:QET 4. 输出 xW;-=Q 4(f4 4' ^
~rX2oLw{&
dM1)wkbET 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。 O8N\ 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)。 YdK]%% 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。 w3=Bj 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。 9\]%N;;Lo OyG$ ]C 5. 采样 .iB?: )TBG-<wt
D{aN_0mT .Qp 5wCkM D$RQD{* 代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 G,8LF/sR 用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 #Pz},!7 编辑采样标签以达成该采样目的。 bS+by'Ea1W 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 FSqS]6b3 O&!tW^ih 编程一个高斯光束 ncluA~ 8 9@-^!DBM 1. 高斯光束 I T)rhi: 当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: K>TdN+Z}= 9 T4x1{mO
|-hzvuSX @t 2. 如何查找可编程光源:目录 .ya^8gM byYdX'd.
tVZjtGz= J>P{8Aw 3. 如何查找可编程光源:光学系统 L_.BcRy .pgTp X
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YFumR 4. 可编程光源:全局参数 ;wfzlUBC Z4Nl{
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9&=~_,wJd 5A:mu+Iz6H 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 Kc*h@#`~oL 在此处,添加和编辑两个全局参数: ;/W;M> ^ - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 }Lx?RU+@= - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 M`ETH8Su= Yw=Ve 0 5. 可编程光源:代码段帮助 ? Ovl(4VG
&j,rq?eh$ *]fBd<(8 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。 o[Yxh%T 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 adh=Kp e!w 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 VpJ/M(UD- A
e&t#,) E8WOXoP(
yVm~5Y&Z 6. 可编程光源:编写代码 rS>JzbWa q28i9$Yqj\ 0A@'w*=
3~\mP\/4v 2*-s3 >VK 7. 可编程光源:调整采样和窗口 /i$
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Y&aFAjj nZa.3/7dJ 8. 可编程光源:使用你的代码段 oBr/CW &}S#6|[i
@kUCc1LT S*6P=O* 9. 测试代码! _|xO4{X SIjdwr!+ZZ
kC"<4U eOjoxnD-$ 10. 文件和技术信息 a&~d,vC o`HZS|>K*
~]DGf( TmG$Cjf84 S1{UVkr QQ:2987619807 !@!,7te
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