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摘要 EO#gUv pbDw Lo] 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。 I9}+(6 T-9k<,>?
;TL(w7vK $ViojW> 1. 如何查找可编程光源:目录 T?X^0UdJj k42b:W5% xLx"*jyL H\^VqNK" 2. 如何查找可编程光源:光学系统 VQ`,#`wV uAu( +zV2
Hp\Ddx >Jd 3. 编写代码 !2}rtDE hZAG (Z
^^G-kg i2$*}Cu 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 HEBqv+bG Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 @Q;i.u{V 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 f.||PH 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。 dgS4w@)@V; 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) 9i0M/vx x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 9>N\sOh 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)。 [ njx7d 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 [{`)j J?Ck4dQ 4. 输出 $^}[g9]1 >b>MKm>q
xC-BqVJ%_T {Q)dU-\ 输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 E{uf\Fc 麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 5k69F 因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 kg<P t > 被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 (lb6]MtTHY !:(C"}5wM 5. 采样 eSl]8BX_ 7p^@;@V
\e<mSR k, f)2< 0Cl,8P 代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 B&?fM~J 用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 Z<;U:aH?} 编辑采样标签以达成该采样目的。 ;SgD 5Ln} 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 2\VAmPG.Zs {AOG"T&< 编程一个高斯光束 %`#G92Z_ Yp*,Jp1 1. 高斯光束 {>@QJlE0 当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: M;*$gV<x 5C/2b.-[
pprejUR =p]mX)I_ 2. 如何查找可编程光源:目录 S?L#N BDy5J2<<7l
|xh&p( /}Yqf`CZy 3. 如何查找可编程光源:光学系统 F;u7A]H^ , 9mgYp2
;7rd;zJ 4. 可编程光源:全局参数 ~Rs#|JWB2V
9RQU?
QBoFpxh= JWWYVl VC 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 FEF"\O|Q 在此处,添加和编辑两个全局参数: bpW!iY/q3 - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 T"?Y5t`( - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 Q&xjF@I Pt)S;6j 5. 可编程光源:代码段帮助 (YwalfG {C {)xWD% 03EV%Vc 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。 /v|Onq1Y4 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 II;Te7~ 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 "(,2L,Zh k#C
f}) gfde#T)S
gWOt]D/ 6. 可编程光源:编写代码 1a$IrQE WuM C^ ([R")~`(l2
X4wH/q^ _ 5"+Dv 7. 可编程光源:调整采样和窗口 vT c7an6fy ;F5"}x
s\gp5MT R4{-Qv#8
q 8. 可编程光源:使用你的代码段 jvHFFSK lpy:3`ti
cJDd0(tD! zrRFn `B 9. 测试代码! JJ?I>S N! +j{Y,t{4
0(y:$ GqLq gns 10. 文件和技术信息 Zw{MgoJ0Z =gjDCx$|
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