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摘要 Lf7iOW9U3 sHh2>f@x$ 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。 l,sYYU+iY )M^;6S
\h_hd%'G 6U# C
1. 如何查找可编程光源:目录 9 Q].cDe[ [yjC@docH b@5&<V;r2 I>G)wRpfR' 2. 如何查找可编程光源:光学系统 0~BQ8O=+mn ]FQ4v.7
;41s&~eR 3. 编写代码 >-+MWu= s7T=/SC54
_czLKbcF {TUCa 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 v
mw7H Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 7B+?1E( 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 ^<sX^V+{ 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。 6o6!Ol 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) 'KyT]OObS x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 1NJ*EzJ~? 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)。 _%<7!|" 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 ZFrK'BvbR (;Lz`r' 4. 输出 L{
.r8wSrI ~oSLWA9
AGrGZ7p] MS,H12h 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。 B(b[Dbb 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)。 y~U+MtSf# 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。 )?Jj#HtW 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。 9H P)@66 t"RgEH@ 5. 采样 7_q"%xH R Af+%h*
r+$ 0u~^ *Q51'?y unjo& 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。 5dYIL` 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。 9n@jK%m 编辑采样标签以达成该采样目的。 '90B),c{ 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 tDIzn`$z z[OW%(vrm 编程一个高斯光束 :~6%nFo 7W}~c/ % 1. 高斯光束 rKi)VVkx_ 当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: Xb6@;G" Q9W*)gBvn
U.>n]/& rr9HC]63 2. 如何查找可编程光源:目录 YXD1B`23 !gJAK<]iW
?&/9b)c S F!a YK2 3. 如何查找可编程光源:光学系统 ;'p0"\SV w8>T ~Mv
qJISB7F[%O 4. 可编程光源:全局参数 PB }$.8 :4)mv4Q
TzX>d<x S0p]:r";x 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 QKHm OVh] 在此处,添加和编辑两个全局参数: Y]P
$|JW): - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 X*FK6,Y|( - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 a#G7pZX/I} %>24.i"l 5. 可编程光源:代码段帮助 @h^5*M B_}=v$ YK"({Z>U 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。 ncS^NH(& 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 ixfkMM,W 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 +86\&y) QuF%m^aE #Oe=G:+A
!pDS*{)E 6. 可编程光源:编写代码 `=CF
|I 4I,@aj46 :()4eK/\
E}"&?oY w(mn@Qc 7. 可编程光源:调整采样和窗口 p&ow\AO ^!kvgm<{$
cl)MI,/> g:f0K2)\r: 8. 可编程光源:使用你的代码段 gvsS:4N"Nq urtcSq&H'
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c TxxW/f9D 9. 测试代码! !q7M+j4 xnh%nv<v{
*23 SkPv.H0Id 10. 文件和技术信息 YK}(VF?& 9N'$Y*. d<
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