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摘要 Ft^X[5G4L |>RNIJ] 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。 LGK&&srJs ||L^yI~_d ]O>AD6P *xjP^y": 1. 如何查找可编程光源:目录 3a|pk4M v\@pZw=x :='I>Gn dT0>\9ZNr 2. 如何查找可编程光源:光学系统 kl1/( }eF
r,bJ n[B[hAT 3. 编写代码 LzxO=+=9!q 9}_' 6RG63+G vjzG
H* 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 `-JVz{z Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 &2Ef:RZF 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 yD Jy'Z_F{ 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。 D|amKW7 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) CpB,L x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 +|x{?%.O 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)。 XG!6[o; 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 rog1 [mQdc?n\ 4. 输出 PCHKH mE=Ur
IT7],pM F9Af{*Jw?x 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。 'N^*, 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)。 w+r).PS}C 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。 Qea"49R 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。 {\vVzy,t7 x4/{XRQ 5. 采样 6$0<&')Yb *VmX. oaZdvu@y Y9gw
('\w p/88mMr 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。 >28l9U 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\]{{;%4b7 编辑采样标签以达成该采样目的。 j0j!oj)7I 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 xjSzQ|k- ~ g-( 编程一个高斯光束 0b/@QgJ LF
@_|oI 1. 高斯光束
WzoI0E` 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: 7r50y> OrYN-A4{ V2|By,. C/QmtT~`e 2. 如何查找可编程光源:目录 yXoNfsv Mk0x#-F mE5{)<N:C PO8Z2"WI 3. 如何查找可编程光源:光学系统 -8Hc M\b `U b*rOMu I`*5z;Q!%@ 4. 可编程光源:全局参数 4'=Q:o*w` <i4]qO(0u Kc95yt 6PYm?i=p? 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 G0|}s&$yL 在此处,添加和编辑两个全局参数: FZO&r60$E - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 6T|Z4f| - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 g1|Pyt{ ^N[ Cip}8 5. 可编程光源:代码段帮助 ;ne`ppz0 Pc =ei |(ab0b # 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。 4sntSlz)~k 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 !'~L dl 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 ZG2EOy CQNMCYjg(R ju'aUzn 2J{vfF 6. 可编程光源:编写代码 j~1K(=Ng -3i(N.)<;
l`N4P iN.
GC^l /FE+WA}r 7. 可编程光源:调整采样和窗口 fkp(M %3~miP #O!2 Pj]^p{> 8. 可编程光源:使用你的代码段 ~] V62^0 -3mIdZ Q-V8=. G![d_F"e 9. 测试代码! Wz=&
0>Mm_ Pg8boN]} @wa"pWx8 _hyqHvP 10. 文件和技术信息 z[1uub,)1 $*G3'G2'iS K<:%ofB"S O5vfcX4> =WUL%MfW QQ:2987619807 XVt;hO
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