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摘要 TJw.e/ $MJDB 为光学仿真提供最大的功能多样化是我们的最基本目标之一。在本文档中,我们将展示如何在VirtualLab Fusion中使用可编程光源:一种对自定义基本光源模型空间相关性的定义方法,其可用于如完全相干光源,单色光源的建模;或者是一个更复杂的单模形式(可能是一个部分空间相干或者复色的)。尽管高斯光是一种已经包含在VirtualLab Fusion中的光源模型,但我们在此处仍然使用其用为一个简单的编程示例。 '9p5UC S^Wqa:;
Eps\iykB EkjK92cF 1. 如何查找可编程光源:目录 602eLV) {ZsWZJ! dT,m{[+ WlQ&Yau 2. 如何查找可编程光源:光学系统 cdtzf:#q Wse*gO
4|Gs(^nU 3. 编写代码 8{4D |o#O !DX/^b
c7nk~K[6 ETWmeMN 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 L%s4snE Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 dT@SO RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 Zz)oMw Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 lRATrp#T Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) |b'<XQ&l5 x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 _F|_C5A 主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 agxSb^ 8tF 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 NK#"qK""k @8M2'R\ 4. 输出 .McoW7|Y zc,9Qfn
xc]C#q #&2N,M!Q 输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 SSsQu^A 麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 komxot[[
因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 yE|}
r 被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 K^qUlyv \,bFm,kC? 5. 采样 %:;[M|. Hv7D+j8M
DdS3<3]A ~S=fMv^BR m6Cd^'J9^ 代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 ,a_{ Y+ 用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 F']%q 0 编辑采样标签以达成该采样目的。 =#")G1A 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 ,;e-37^0l Ty4%du6?d 编程一个高斯光束 Y./}zCT JHh9> .1 1. 高斯光束 Rb}&c)4 当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: "O1*uwm dpn&)?f
f,
j(uP H6CGc0NS+ 2. 如何查找可编程光源:目录 7
} MJK) U W)&Eky
nIKT w >iWf7-: 3. 如何查找可编程光源:光学系统 % m5 ^p +?txGHQq
/R$x-7t)^( 4. 可编程光源:全局参数 %TTL^@1!b f5qHBQ
,<j5i? [tK:y[nk 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 @C [|'[xQ 在此处,添加和编辑两个全局参数: k|c0tvp - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 Ihq@|s8 - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 j72]_G ="[](X^ l 5. 可编程光源:代码段帮助
ne24QZ~} s!fY^3 +X(^Q@ 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。 {UC<I.5X 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 0i(?LI_S 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 [T#a1! 0uJzff!| (?3\.tQ}}
+C;#Qf 6. 可编程光源:编写代码 Vyq<T(5 ~Q9)Q XoiYtx53
$AhX@|?z 7^TXlWn^G 7. 可编程光源:调整采样和窗口 3[i!2iL. A;`U{7IST
WHLKf Y[]+C8"O 8. 可编程光源:使用你的代码段 .%b_3s". ~#km0<r?
7-g4S]r< U7%pOpO! 9. 测试代码! LU7)F,ok r<N*N,~
(E(:F[.S !;!~5"0~" 10. 文件和技术信息 J9c3d~YW tskODM0Zf
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