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摘要 SKt&]H bfcQ(m5 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。 D^8]+2r >7i&(6L
L_3Ao'SA Ybo:2e 1. 如何查找可编程光源:目录 ~(OG3`W! \9j +ejGf
A[:0?Ez= ^3"~
T 2. 如何查找可编程光源:光学系统 ICAp 2o2jDQ|7
yNCd}
4Ym5 3. 编写代码 @lpo$lN0R wV8_O)[
C{(&Yy" *?bOH5$@Nw 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 x7\b-EC Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 qF'lh 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 KUJCkwQ 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。 N~H!6N W 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) {Tx"G9 x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 =rz7 x 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)。 8J|2b; Vf 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 rlxZ,]ul <O:}dXqZ 4. 输出 OlRtVp1 )Fk*'6
&:Q^j: y5/frJ 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。 AXnRAW 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)。 /LwS|c6}} 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。 O-P'Ff"}t 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。 4eVQO%&2 Kk.a9uKI} 5. 采样 /bdL.Y# V U]/iPG&_
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): {Kh^)oYdd gq%U5J"x;J 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。 ;|qbz]t2( 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。 l4Au{%j\ 编辑采样标签以达成该采样目的。 R+sv? 4k 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。
4,g_$) _2Zc?*4 编程一个高斯光束 u~rPqBT{d3 8'WoG]E_ 1. 高斯光束 ql/K$#u 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: {CH5`& edai2O
i.Rxx, *? K<wg-JgA 2. 如何查找可编程光源:目录 %-?k [DL6 "2 \},o9
#~}4< 18 `d c&B 3. 如何查找可编程光源:光学系统 E!A+J63zsw C6"{-{H
/ jLb{Ky 4. 可编程光源:全局参数 Ly46S mUan(iJ
kxQ al }|UTwjquBD 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 `y3*\l 在此处,添加和编辑两个全局参数: cqYMzS
t - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 vRkVPkZ6| - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 ,NAwSmocVP ppuJC'GW 5. 可编程光源:代码段帮助 Gq=tR `. x)R1aq ]FNe&o1zX 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。
bV$g]->4e 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 -{2Vz[ [ 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 (}RTHpD /Qu<>#[? rF$S
|F4)&xN\ 6. 可编程光源:编写代码 g'+2bQ QVF561Yz .PD_Vv>C/>
_BEDQb{"| Py`7)S 7. 可编程光源:调整采样和窗口 o\<JG?P 18^K!:Of
1@t8i?:h Bx/)Sl@ 8. 可编程光源:使用你的代码段 a8YFH$Xh hbe";(
Xz?7x0)Z U#x`u|L&6 9. 测试代码! PYwGGB- "#:h#uRUb
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%<E ef@F!s_fI 10. 文件和技术信息 aECpe'!m4 iu9+1+-
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