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摘要 mg]t)+ PQ
*7o@HBbF 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。 C2{*m{
D bH.SUd)
\q@Co42n\ sBk|KG 1. 如何查找可编程光源:目录 Ao+6^z_ :cvT/xhO OcLahz6 ;,/4Ry22j- 2. 如何查找可编程光源:光学系统 goe%'k, ]P/i}R:
zY9CoadZ 3. 编写代码 h
S)lQl:^ eLIZ<zzW0}
&=]!8z= GkpYf~\Q 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 :%_h'9Qq Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 iPdS>ee 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 \%&):OD1 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。 : T{VCw:* 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) I?
="Er[g} x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 NvC @ 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)。 xX|f{) < 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 }kG>6_p? +Sc2'z>R 4. 输出 *q"1I9zvT R^B8** N
7g$*K0m` B@v
(ZY 输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 orOq5?3 麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 aLl=L_ 因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 =ld!=II 被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 nDcH;_<;9a zm8k,e +5- 5. 采样 g&{CEfw& a6@k*9D>
"~S2XcR[ E BiDyr #&ei 代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 \H&;.??W 用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 >{l
b|Vx 编辑采样标签以达成该采样目的。 EeHghq 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 |qVM`,%L #0?3RP 编程一个高斯光束 Kn1T2WSAg !L(
)3= 1. 高斯光束 M N (o 当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: hYh~%^0dt .K1wp G[4
1:Ff#Eq,s v}id/brl 2. 如何查找可编程光源:目录 (>,b5g nBLb1T
=dwy 4 4T$DQK@e 3. 如何查找可编程光源:光学系统 n1aOpz6` 2a;[2':
P,b&F 4. 可编程光源:全局参数 sy-#Eo#3 7{l~\]6d
x0%yz+i{: <EdNF&S- 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 #
2FrP5rC 在此处,添加和编辑两个全局参数: |Qb@. - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 _T7XCXEk - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 Gx4{ 9 dWu;F^ 5. 可编程光源:代码段帮助 ktRGl>J !]5V{3 3[m2F O,Z 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。 LM 1Vsh< 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 4CtWEq 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 Jl6lZd(Np p$ETAvD d(:I~m
`
@lNt} 6. 可编程光源:编写代码 F\v~2/J5v lauq(aD_C 4)>S3Yr
,b5vnW\ N7KG_o% 7. 可编程光源:调整采样和窗口 ^. =q|//*t2
)=bW\=[8 ~w9`l8/0 8. 可编程光源:使用你的代码段 <r(D\rmD ks
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d>(v 9. 测试代码! ~;YkR'q0_ 9Zmq7a
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Ed{sC[j= g$vOWSI+ 10. 文件和技术信息 \rO!lvX 6#.9T;&
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