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摘要 jj,CBNo( 3# g"Z7/ 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。 bIXudE[8zq 6N49q-.Lg
{})d}dEC n1!}d%: 1. 如何查找可编程光源:目录 "|Ke/0rGB "L0Q"t: eS`ZC!W bcR";cE 2. 如何查找可编程光源:光学系统 t !8(I R ; Sd== *
/~(T[\E< 3. 编写代码 ~xa yGk 7z2Q!0Sz
'^n,)oA/G &ir|2"HV 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 sck.2-f" Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 HUFm@? 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 0$qK: ze 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。 tP:ER 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) -k?K|w*X x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 SHc?C&^S 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)。 4<j7F4 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 $$
9!4 ]+k]Gbty6 4. 输出 "X(9.6$_ o5E5s9n
pJ3-f k"i 4wkmgS
输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 * lJkk 麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 /HE{8b7n3F 因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 qOTo p- 被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 !gm@QO cF d4m@u$^1B 5. 采样 x
MFo N;HG@B!m
}Ip1|Gj BMo2t'L 1)H;}%[ 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。 .T1n"TfsGO 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。 G@3Jw[t 编辑采样标签以达成该采样目的。 =E$B0^_2RC 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 2M>`W5 + MtxS l 编程一个高斯光束 @iU(4eX C"0vMUZ 1. 高斯光束 RhWW61!" 当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: /,yRn31[ c :2 w(BVi
Lng@'Yr a0jzt!ci 2. 如何查找可编程光源:目录
K,o&gY Fr_6pEH]}
Hva/C{Y "?G?G'yK> 3. 如何查找可编程光源:光学系统 P# |}]oG% )&$mFwf
tH(g;flO) 4. 可编程光源:全局参数 ]P96-x goOw.~dZ'
hvc3n>
Y[} KRM:h`+-.- 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 wzF%R{; 在此处,添加和编辑两个全局参数: -Rwx`=6tV - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 $T6+6<
- double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 I uC7Hx`z q $=[v 5. 可编程光源:代码段帮助 wg4Ol*y' C^fn[plL &bigLe 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。 y7Nd3\v [\ 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 61}eB/;7 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 i!*8@:VI Dqc2;> B%WkM\\!^
T0@$6&b%\z 6. 可编程光源:编写代码 D?G'1+RIT~ ^vJy< |zJ2ZE|
yUN>mD- +OZ\rs 7. 可编程光源:调整采样和窗口 2AW*PDncxP ? ph>:M
1/v#Z#3[ (3 Z;c_N 8. 可编程光源:使用你的代码段 m:c0S8#: VHG}'r9KC%
>=86*U~ lHFk~Qp[ 9. 测试代码! "|BSGV!8 uQ%3?bx)T
pjma<^|F aK8s0G!z?5 10. 文件和技术信息 }lP`3e |-HNHUF
@}s EP&$ X%T%N;P )SJ"IY\P QQ:2987619807 YRCOh:W*
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