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摘要 meJ%mY T%q@jv{c 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。 P]cC2L@Vbi ,v\^efc:%
oyC5M+shP9 Tew?e&eO 1. 如何查找可编程光源:目录 f
N_8HP6& n[+$a)$8 \P~h0zg? UmEc")3 2. 如何查找可编程光源:光学系统 R^*%yjy9 :[\M|iAo
C!X"0]@FA 3. 编写代码 .s-V:k5 r&rip^40
yX7P5c.
:d)y 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 xky +" Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 N1!O8"Q|*3 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 Gv\39+9= 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。 Lqa|9|! 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) yor6h@F1 x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。
Q h~ 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)。 9Ib#A 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 dQljG.PiK i U"2uLgb 4. 输出 v{r,Wy3 0]k-0#JM
2e?a"Vss M4}b lh# 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。 -4Hf5! 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)。 SPu+t3 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。 ]L6[vJHx 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。 hEhvA6f, W!Fu7a 5. 采样 ssY5g !% j"5 $m@lgn
Gr&YzbSX N!lQ;o' ;Z 6ngS 代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 &zV;p 用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 wN]]t~K)Q 编辑采样标签以达成该采样目的。 K#;EjR4H 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 |SX31T9rG b|Sjh; 编程一个高斯光束 zBjbH= pq +~| 1. 高斯光束 >Q#\X=a> 当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: tRYi q hqc)Ydg_%
}cO}H2m ]k)h<)nY 2. 如何查找可编程光源:目录 #-7w| 2fFGS.l
ovsI2 Y]neTX [ef 3. 如何查找可编程光源:光学系统 7El :$H q?$<{Z"
?#gYu%7DN 4. 可编程光源:全局参数 5:vy_e& l*-$H$
P$i d? dOFK; 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 p<8Ga.kiN 在此处,添加和编辑两个全局参数: "t&_!Rm - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 NR.YeKsBq - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 L(`Rf0smt ' Ivr =- 5. 可编程光源:代码段帮助 D:#e;K 4l~B/"} `VXC*A
可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 a&C}'e" 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 ,}23 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 z;1qYW[-A vv^(c w>A [DSD[[
z[
&XZS}n 6. 可编程光源:编写代码 j-(k`w\ )uazB!X LWIPq"
0u=FlQ
}h AfX lV-v 7. 可编程光源:调整采样和窗口 HOb0\X dW9Ci"~v
dS)c~:&+ 'eg;)e:`b+ 8. 可编程光源:使用你的代码段 dFzlcKFFD 't#E-+o
BkJNu_{m? @Rs3i;"W 9. 测试代码! s^>1rV]=(` s\io9'Ec
I3" GGp3L [*z`p;n2D 10. 文件和技术信息 W?2Z31;7 jQi)pVT^
BiI`oCX ,%U'>F? b$/'dnx QQ:2987619807 }1?
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