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摘要 K6pR8z*? #%S0PL"x U 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。 :]eb<J
PK rek msk/p>{O pvXcLR)L+3 1. 如何查找可编程光源:目录 [B6DC`M %(LvE}[RJ M1u{A^d.Z <`g3(? 2. 如何查找可编程光源:光学系统 &:#m&,tQ ;6DnId2Zh :%-,Fxl4 3. 编写代码 (a{ZJI8_ z \?UGxu} 3x5!a5$Y xRX>|S 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 KAb(NZK Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 0rzVy/Z( RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 yBn_Kd Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 d(L{!mm Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) 68x}w
Ae x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 t =dO 主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 uu}-"/<~7 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 2@MN]Low mtw9AoO 4. 输出 \{PNw F? +8^_D?*\n C{Blqf3V0 IL2r9x% 输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 ,$Tk$ 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)。 ,k*F`.[ 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。 koH4~m{ 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。 4 iH&:Al En5!"w|j 5. 采样 %ejeyc H~m]nV,r #pu}y,QN$ 7c::Qf[| EUwQIA2c8N 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。 ,h!X k 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。 $^Ca:duk 编辑采样标签以达成该采样目的。 (2%>jg0M 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 c$#GM57V |s`Kd-'|q 编程一个高斯光束 /J;]u3e| H7jTQW0rp5 1. 高斯光束 .;slrg(5F 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: pF='jj51 _$(GRNRYK 6_ ]8\n .&(8(C 2. 如何查找可编程光源:目录
^Fp=y,D cQ,9Rnfl, U_*3>Q lJj&kVHb 3. 如何查找可编程光源:光学系统 1NGyaI -kc(u1! _m7co : 4. 可编程光源:全局参数 6UI>GQ LR\zy8y] ;fx1!:;. f+^c@0que 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 qvTJ>FILT 在此处,添加和编辑两个全局参数: O#PwRud$ - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 ZvyjMLf - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 ux&:Rw\ DvJB59:_} 5. 可编程光源:代码段帮助 \^m.dIPdO ;/aB)JZ5= 6JWGu/A 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。 Hir(6Bt 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 e/P4mc) 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 P#F_>GB 1<ehV
VP 9,KVBO *JS"(. '( 6. 可编程光源:编写代码 -3`Isv ?N2X)Y@yi fOJj(0=y dh?S[|=' 1)gv%_ 7. 可编程光源:调整采样和窗口 EaCZx &*ZC0V3 .f+9 A> Hp*gv/0 8. 可编程光源:使用你的代码段 x57'Cg \ aulaX/'-_ i&1U4q Yd.02 7 9. 测试代码! F\Y,JUn[G # a.\P.{L UXQb={ 9g4QVo| 10. 文件和技术信息 UMv"7~ l&$*}yCK GP Ix@k $Llvp bl I=K[SY,]9 QQ:2987619807 +=Yk-nJ
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