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摘要 -P>f2It 89{@ 2TXR 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。 g` QbJ61a "Gh?hU,WWZ
.U:D uyT #RwqEZ 1. 如何查找可编程光源:目录 ^Q$U.sN?R d,9YrwbD SXx2 J3B]JttU 2. 如何查找可编程光源:光学系统 oAgO3x
On{p(|l
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Djgm7$* 3. 编写代码 AK*F,H9 4d*=gy%
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:me:M 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 hh!^^emo Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 ,!RbFME&H 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 ['SZe0 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。 `/mcjKQ&9y 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) aT %A<'O! x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 MH>CCT 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)。 _lE0_X|d 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 `E),G;I ~#b&UR 4. 输出 {u}Lhv ;(0E#hGN
|hprk-R*OH \666{. a 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。 "Oh(&N: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)。 6-@
X 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。 EfR3$sp 被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 4ISZyO= CR-6}T 5. 采样 + W ?
/A] #UcqKq
|X6]#&g7 :-=,([TJ 8tM40/U$ 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。 S;vE% 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。 B!=JRfT 编辑采样标签以达成该采样目的。 4$+9Wv 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 h] (BTb#- 8jE6zS}m 编程一个高斯光束 V(%L}0[] <MlRy%3Z 1. 高斯光束 S1<m O- 当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: /=zzym~<> y~ JCSzpU
ptS1d$ 6[<*C? 2. 如何查找可编程光源:目录 pr2b<(Pm 5y. n
A d0dg2Gw %d5;JEgA:g 3. 如何查找可编程光源:光学系统 0k?ph$ tH_e?6]
f((pRP 4. 可编程光源:全局参数 asDq(J`sQ AZ7
u;xl} /-ebx~FX& 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 O'~c;vBI 在此处,添加和编辑两个全局参数: :GU6v4u - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 km;M!}D - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 sbZ$h
< &R54?u^A 5. 可编程光源:代码段帮助 KWVEAHIn "x.|' c$)Y$@D 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。 X]J]7\4tF\ 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 xS) njuq4 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 ,"PKGd]^ "5]Fl8c?
} PD]e*z{Z
qW57h8M 6. 可编程光源:编写代码 V0Cz!YM_3 =qY!<DB[L 3Zm'09A-.
U!E
H+:SL $+<o 7. 可编程光源:调整采样和窗口 r7z8ICX'q &u62@ug#}
x.r OP_rs C3n_'O 8. 可编程光源:使用你的代码段 SbNs# V6.xp{[
)$#]h]ac %RE-_~GF 9. 测试代码! d,fX3 Ca[H<nyj
.z/M ( C WJGr:}& 10. 文件和技术信息 h)[{{JSf \ltA&}!
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