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摘要 ^gNAGQYA +]B^*99 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。 u0N1+-6kr+ WM9QC59
PF4Cs3m/ Ff.gRx 1. 如何查找可编程光源:目录 +8v!vuO' B<+}_3. {GZHD^Ce J#bEAK^L,l 2. 如何查找可编程光源:光学系统 Ib]{rmaP tz2`X V{
xUj[ d(q 3. 编写代码 5.idC-\ xpUaFb
UiW(/L +|\dVe. 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 \O@,v0?R Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 HZ]'?&0 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 Pgb<;c:4 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。 #j'OrD 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) trg+")a x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 YS/{q~$t 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)。 w0VJt<e* 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 c7S<ex, G{YLyl/9 4. 输出 YI&7s_%
- =|=9\3po
?GX5Pvg 6?z&G6 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。 v?5Xx{ym 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)。 omY%sQ{) 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。 E WOn" 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=8.j4 7G!SlC
X}W 5. 采样 Lab{?!E>U iiKFV>;t/
mI"`. 8gr&{-5 cKdy)T%; 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。 CQQX7Y\ 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。 U*1rA/"n 编辑采样标签以达成该采样目的。 qFt%{~a
S 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 NZmmO )p4 DBbmM*r 编程一个高斯光束 =^O84Cp 6 1KAA(W;nq 1. 高斯光束 E.t9F3 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: ngn%"xYX v`bX#\It
*~4w%U4T0 x]J{EA{+ 2. 如何查找可编程光源:目录 tihb38gE \^w=T*
{FteQ@( bvk+i?{H 3. 如何查找可编程光源:光学系统 p;U[cGHC ^s_E |~U
<j-Bj$3 4. 可编程光源:全局参数 0q>f x m>jX4D7KZ
}ZlJ uFW4A 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 Yk6fr~b 在此处,添加和编辑两个全局参数: GL9R
5 - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 $BwWhR - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 0&$e:O'v LPvyfD;Zy 5. 可编程光源:代码段帮助 cg}46)^<QH 4cTJ$" v 2P"@=bYT " 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。 p%G4Js. 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 8pg?g'A~} 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 #<MLW4P AW!|xA6'`: +g@@|&B
VABrw t 6. 可编程光源:编写代码 XK{`x< !c\s)&U7B 5MO:hE5sm
vWXj6} fI t:eKHr 7. 可编程光源:调整采样和窗口 hSQP
'6 b=Zg1SqV
|bVNlL"xN AuX& 8. 可编程光源:使用你的代码段 HEhdV5B
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r9yUye} (uD(,3/Cw 9. 测试代码! eN,s#/ip] k9w<0h3
~i=/@;wRp f]0kG 10. 文件和技术信息 eWhv X9
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