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摘要 "3)C'WlEy/ Qcq`libK 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。 j9x<Y] &I+5
.779pT!,M L%*!`TN 1. 如何查找可编程光源:目录 3nIU1e eueH)Xkf SIF/-{i(X yYIf5S`V] 2. 如何查找可编程光源:光学系统 *v
jmy/3 55nlg>j
53;}Nt#R 3. 编写代码 |"X*@s\' U3ADsdn
uB]7G0g: |C;=-| 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 W+aP}rZm: Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 G6q
}o)[m) 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 Zw
26 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。 zH?! 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) 6@h/*WElG x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 knu,"< 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)。 6"LcJ%o 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 -j#2}[J7 1y4|{7bb 4. 输出 )0.kv2o. b$d;Qx
5Md=-,'J! fIx+ILs 输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 `quw9j9`C\ 麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 0rQMLx 因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 |B?m,U$A! 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。 )#0O>F~ p,5i)nEFj 5. 采样 v+W&9> #px+;k5
1E[J%Rh\l .KB^3pOpx [N-Di" 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。 }Sm(]y 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。 s[RAHU 编辑采样标签以达成该采样目的。 e/KDw 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 R$h<<v)% ?qv
!w~m< 编程一个高斯光束 |PvPAPy)uu g+8OekzB5 1. 高斯光束 [SjqOTon{ 当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: +xh`Q=A I13y6= d
%^)fmu 2prU 2. 如何查找可编程光源:目录 @+&LYy72 P>y@kPi
m<<+ QGMV}y 3. 如何查找可编程光源:光学系统 a(m2n.0'> b<tNk]7
n2"a{Ofhlf 4. 可编程光源:全局参数 NJ%P/\ C KaLzg5is
k%]3vRo< f$o_e90mu 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 SpIv#? 在此处,添加和编辑两个全局参数: |QF7
uV - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 &pxg.
3 - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 W-$Z(Z
XL E'f{i:O"~ 5. 可编程光源:代码段帮助 Ij7p'a *[Imn\hu 0G(/Wb"/ 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。 PF0_8,@U 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 [CTnXb 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 F;Spi T )&A2q =bAx,,D#
vRTkgH#4l 6. 可编程光源:编写代码 1>.Ev,X+e ?=u\n;w) n.}Zk G0`
[DYQ"A=)d mn'A9er 7. 可编程光源:调整采样和窗口 `{gHA+B !K#qe Y}
L@rcK!s,lD `C,n0'PL. 8. 可编程光源:使用你的代码段 HRpte=`q xW+6qtG`
8 %:Iv(UMk [XN={ 9. 测试代码! 1wii8B6 9v#CE!
Mg+2.
8% YByLoM* 10. 文件和技术信息 wC"FDr+ M^A48u{,"
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)| ccX 9FF0%*tGo QQ:2987619807 "BAK !N$9
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