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摘要 MpJx>0j/J mOYXd,xd 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。 r8L'C k_%maJkXp
z&[[4[ )#Y:Bj7H@2 1. 如何查找可编程光源:目录 Mz6|#P}.s $I/RN 6r,zOs-I] Szlww 2. 如何查找可编程光源:光学系统 Y[fbmn^ @{8805Dp
rX&?Xi1JeV 3. 编写代码 =iPQ\_ON@ h6(L22Hn
6IM:Xj 2wgdrO|B 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 83"C~xe?p4 Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。
N/AP8 RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 /M_kJe,% Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 C6b(\#g( Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) f P1fm x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 ;V1e>?3 主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 dtq]_HvTJ 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 K+c>Cj}H k+cHx799 4. 输出 <4Cy U
j V{kgDpB
rYr.mX *|:]("i 输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 = G3A} 麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 oI%.oP}G 因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 h'G8@j; 被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 q0
8 GD .>u 5. 采样 rx;zd ? +UP?M4g
::kpAE] [p_C?hHO 3836Di:{ 代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 aA.TlG@zP 用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 S>p>$m,
Q 编辑采样标签以达成该采样目的。 YY<e]CriU 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 M3
$MgsN: Y~M H 编程一个高斯光束 \7,'o] >M- \Tj(] 1. 高斯光束 hC= ="4 - 当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: Ok~\ b%,`;hy{
l=JK+uZ o,RLaS,BK' 2. 如何查找可编程光源:目录 uJ$!lyJ6L u5FlT3hY.
1%6}m`3 pc%_:> 3. 如何查找可编程光源:光学系统 ,!4(B1@
Y,@{1X`0@3
}mC-SC)oSi 4. 可编程光源:全局参数 8~|PZ,oZ SSF4P&
R#Bdfmldq oFV>b 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 u|D_"q~+6 在此处,添加和编辑两个全局参数: rB:W\5~7 - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 kSw.Q2ao - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 IPnbR)[% wy$9QN 5. 可编程光源:代码段帮助 f+huhJS5e [?hc.COE u-7/4Y)c 可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 .r?-O{2t 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 ZOG6 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 j>Htaa HLU'1As65 \6xVIQ& 0
T!)v9L 6. 可编程光源:编写代码 Bn/{J DO$jX
4 6nRD:CH)X
i1?H*:] ]J C}il_b 7. 可编程光源:调整采样和窗口 ?t+Kp9@aZ nrMm](Y45
,P<n\(DQ =?3D:k7z 8. 可编程光源:使用你的代码段 VZ;ASA?; ^l6q
+)FB[/pXk Cv|ya$}a 9. 测试代码! kQ~*iY `Q*L!/K+
".eD&oX{ ,.uPlnB_ 10. 文件和技术信息 V 3-5:z FMuM:%&J]
: \w\K: w Maib3Q jYRwtP\ QQ:2987619807 q7C>A`w
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