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摘要 W 5DbFSgB j=sBq.S 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。 |DG@ht \MYU<6{u
0my9l;X
~Nh&.a 1. 如何查找可编程光源:目录 I
,FqN} \gKdDS X}JWf<=q KjR4=9MD 2. 如何查找可编程光源:光学系统 ,r+"7$ bcJ@-i0V
b6W#SpCF 3. 编写代码 [Z}B" a>Re^GT+z
z&'f/w8 EnCU4CU` 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 F,Fo}YQX Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 6&!l'[hU 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 ,w\ wQn>]K 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。 03E3cp" 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) wL
eHQ] x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 N~#D\X^t. 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)。 U~QMR-bz 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 kO3`54 U )Zt-og 4. 输出 8 lS($@@{ 1Ii| {vR
?V+wjw 1mUTtYU 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。 qC
j*>D 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)。 I6w/0,azC 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。 zA{8C];~ 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。 |zMqJ.qu [@.B4p 5. 采样
^CQ1I0 NWISS
m`9^.>]P |3@=CE7G ec'tFL#u{ 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。 {})y^L 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。 X%J%A-k] 编辑采样标签以达成该采样目的。 \!PV*%P 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 @&:VKpu\ zz3 r<?#5 编程一个高斯光束 hZF(/4Z2 u9}!Gq 1. 高斯光束 + U5U.f% 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: 3/tJDb5 twv
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{,v:
GMsm 22IYrk 2. 如何查找可编程光源:目录 $h]NXC6J !rHx}n{rw
PN9^[X QZ0R :TY 3. 如何查找可编程光源:光学系统 $B ?? Ip?P ?H0m<jO8~
| XLFV 4. 可编程光源:全局参数 T{;=#rG< 5ZUy:
[Pqn3I[ }z{wQ\ 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 %#4 +! 在此处,添加和编辑两个全局参数: P8]ORQ6ZF - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 g
2#F_ - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 yjv&4pIc1 TMtI^mkB: 5. 可编程光源:代码段帮助 mrReast C$ hQN KT%{G8Y@M 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。 /sH0x,V 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 ul$omKI$} 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 F#^L9 tzmETRwG L
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@|]G0&gn&? 6. 可编程光源:编写代码 Xiw@ G)4SWu0<t `
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F b2p(. ip674'bq7R 7. 可编程光源:调整采样和窗口 s%bUgO%& l"?]BC~
,aYU$~o# Fi/jR0]e2 8. 可编程光源:使用你的代码段 `M6YblnJZ Ba<#1p7_
^K/G 5 `_0)kdu 9. 测试代码! _Z0\`kba+ 'me:Zd
{[N?+ZJD*L *H?t;,\ 10. 文件和技术信息 ]p}#NPe5 b<8q 92F
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