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摘要 0LrTYrlj G! zV=p 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。 VDx=Tsu- /.aZXC$]
Ol~sCr ul?'kuYk 1. 如何查找可编程光源:目录 S@z$,}Yc`< f/&Dy'OV7 }7IS:"tu R4_4 FEo 2. 如何查找可编程光源:光学系统 {Rc/Ten ,6}HAC $
C^aP)&
qt 3. 编写代码 AVOzx00U f%an<>j^w
bkceR>h% a"b9h{h@ 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 S3MMyS8 Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 B$ +YK%I 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 z/.x*A= 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。 ;jfjRcU 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) ^a[7qX_B x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 [ j?n}D@L 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)。 b~Y$!fc 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 w_ kHy_) UkG|5P` 4. 输出 m_W\jz??k GLcf'$l
#@;RJJZg {[jcT>.3j 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。 !qV{OXdrB 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)。 'D1
T"} 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。 54JZEc 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。 (Vf&,b@U_ - A
x$ Y 5. 采样 AZ(["kh[ 7Z0
)k9*
38L8AJqD %DqF_4U 9 e-ljwCD 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。 GLB7h9> 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。 _SY<(2s]B 编辑采样标签以达成该采样目的。 6^H64jM 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 Pg{Dy>&2`I lf4-Ci*X 编程一个高斯光束 UAFl+d! 4rO07)~l 1. 高斯光束 (*;b\h 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: V()s!w S:v]3G
)TP1i N|O/3:P<,U 2. 如何查找可编程光源:目录 -7fsfcGM$ /1zi(z
cWl M9.jJf 3. 如何查找可编程光源:光学系统 *TfXMN?w @.yp IE\
Pp7}|/ 4. 可编程光源:全局参数 6H+gFXIv 3!_y@sWx
7"yA~e,l =5l7{i*` 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 &?"(al? 在此处,添加和编辑两个全局参数: fJBp,{0 - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 g>12!2} - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 3 q^3znt dGt;t5AnV 5. 可编程光源:代码段帮助 c/DB"_}!a -M2c8P:.b [w'Y3U\i 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。 \hai 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 ( n;# Z, 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 2.{:PM4Z4 fW~r%u
.y _Jx.?8
F" FGPk 6. 可编程光源:编写代码 mHrt)0\_ *v
1hMk dYrw&gn
wHq*)7#h# 3.Z}2F] 7. 可编程光源:调整采样和窗口 nsIx5UA_n g
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~2+J]8@I] &}_ $@ 8. 可编程光源:使用你的代码段 xa5^h]o (S$ziV
62TWqQ!9d 48vKUAzx` 9. 测试代码! u&z5)iU Aj((tMJNOw
FpN >T \B/+.\ 10. 文件和技术信息 o *)>aw 141@$mMzE
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