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摘要 gt#MeU yIM.j;5:~5 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。 UU*0dSWr &f$a1#O}dx
J!ln=h Yjpb+} 1. 如何查找可编程光源:目录 1VRqz5 Y=PzN3 5R$=^gE hQ\#Fhu7 2. 如何查找可编程光源:光学系统 Rs`Vr_?Hk 8/Lu'rI
^[k6]1h 3. 编写代码 *'kC8ZR5 Ky=(urAd
bEBZ!ghU `[w}hFl~q 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 $%lHj+( Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 X`8Y[Vb3}
RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 FjK Ke7 Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 .N?|t$J 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) $Ui]hA-:?y x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 ]W89.><%14 主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 \"<GL; 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 <FMuWHY KFCQYdI`d 4. 输出 F#zQQ)(Pf o{s4.LKK
a,en8+r] p\4h$." 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。 ;,[EJR^CI 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)。 Pl`Bd0 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。 Vs2 v j 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。 pO-)x:Wg !XG/,)A 5. 采样 BV_a-\Sa= ee__3>H"/
b}"vIRz )wyu+_: L%=BCmMx 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。 X.r!q1_c 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。 rzc 3k~@ 编辑采样标签以达成该采样目的。 Lx4H/[$6D 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 # UP,;W \, X?K 编程一个高斯光束 K~9 jin j$JV(fz 1. 高斯光束 Bk@_]a 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: }b\ipA,~ |iF1A
|\{J`5gr A=l?IC@O 2. 如何查找可编程光源:目录 p]J]<QaZD o9(#KC?3
'<U[;H9\
.*clY 3. 如何查找可编程光源:光学系统 >ZOZv 6.(]}?g1f
oGU.U9~! 4. 可编程光源:全局参数 !*$'fn'bAA 1dXO3hot
UVvt&=+4 +q>C}9s3 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 0[3tW[j 在此处,添加和编辑两个全局参数: `04Y ;@w - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 LqH?3): - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 \)s 3]/"7 xf3/<x!B 5. 可编程光源:代码段帮助 kdZ-<O7@ EJ[iOYx }9fV[zO 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。 O,z%7>< 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 Yru1@/; 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 sC'A_ -' 2* cKFv{ 8Gzs
[~rk` 6. 可编程光源:编写代码 ^9m^#"ZW` G5Dji_ | !&:.Uh
u8)r
W ZYp-dlEXq 7. 可编程光源:调整采样和窗口 *1 eTf & m ";D
5&7?0h+I (Su2\x 8. 可编程光源:使用你的代码段 ^[,1+WS% W,eKQV<j
M}RFFg gB'Ah -@,P 9. 测试代码! X<bj2 w pJ@DHj2@
k>@^M]% w6%CBE2 10. 文件和技术信息 5v03<m0`y H0Gp mKYW
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