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摘要 .sUL5` A3 zNUad; 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。 wSs78c= yNQ 9~P2
Pq(
)2B .T*7nw 1. 如何查找可编程光源:目录 W/;qMP1"- B Zw#ACU #60<$HO:Z H
%PIE1_ 2. 如何查找可编程光源:光学系统 NPR{g!tK% SHPZXJ{
/t?(IcP5 3. 编写代码 [h2V9>4: 0b}lwo,|\
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.Eln+N >:P3j<xTv 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 gM3gc; Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 QfM*K.7Sl RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 sw &sF Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 r^6vo6^ Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) `+/[0B=. x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 63-
YWhs; 主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 Bj7\{x,? 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 Lp*T=]C] Q-&]Vg 4. 输出 aa1XY&G"! Dl/_jM
Vt4}!b(O ;3sT>UB 输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 F]?$Q'U 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)。 +CNRSq" 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。 ~K],hi^<P 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。 JnY3] r5iO%JFg 5. 采样 Nd!2 @?V4 n7q-)Dv_U
NV-9C$<n2! \a]\jZb v
V^ GIWK 代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 3Ob"r` 用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 n"K7@[d 编辑采样标签以达成该采样目的。 #1bgV 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 F<(xz= u\.sS|$ 编程一个高斯光束 #!D5DK@+ #=.h:_9 1. 高斯光束 ]VYl Eqe 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: t+(CAP|, 3MzY]J
y(
[sk"2 ? s ewU9* 2. 如何查找可编程光源:目录 .yP
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v/haUPWF\ Hf-F-~E 3. 如何查找可编程光源:光学系统 h B+ t
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Elq8WtS 4. 可编程光源:全局参数 ha),N<' K/,lw~>
7f$Lb,\y E>1USKxn 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 XN0Y#l 在此处,添加和编辑两个全局参数: O&s6blD11 - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 an2Tc*=~l( - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 Q}T9NzOH% -&A[{m <,> 5. 可编程光源:代码段帮助 D/Wuan?yPN
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WtUj K]oPh:E 可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 wm8x1+P 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 =KZ4:d5 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 yi?&^nX@9, PS22$_} xVyUUzXs
ezvaAhd{ 6. 可编程光源:编写代码 ]>L]?Rm eQx"nl3U% zOOX>3^
f tPw6 YM|S< 7. 可编程光源:调整采样和窗口 dmy-}.pqN pQ Y>
FudD H=#Jg;_w 8. 可编程光源:使用你的代码段 }j1Zk4}[x ^gyp-
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["<(\v9P) PuJ{!S\T7 9. 测试代码! u&XkbPZ%4c g4~qcI=a
]P$DAi &'b}N 10. 文件和技术信息 i_Z5SMZ ~bTae =FP
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