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摘要 )W3kBDD &,iPI2`O A 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。 ya/pn
qS p!2t/XIM
j9$kaEf qJ<Ghd`8v 1. 如何查找可编程光源:目录 ^97\TmzP{ -v?)E
S 8jfEvwY {#}?-X 2. 如何查找可编程光源:光学系统 OT}^dPQe y_f^ dIK*=
7B#HF?,? 3. 编写代码 c:_dW;MJ0 9l:vVp7Uk
j+NpQ}t: qwHP8GU 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 >7nOR Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 f&`yiy_ RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 -bQi4 Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 YEhPAQNj Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) 5:X^Q.f; x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 TvwkeOS#}7 主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 A7sva@}W 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 84M*)cKR~ U&SgB[QHO 4. 输出 K&/!3vc XFWo"%}w
&cB+la\_ Ihg1%.^V\ 输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 ]`_eaW?Ua 麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 l08JL 因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 ?/^x)Nm 被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 E sx`UG| 3B[u2o> 5. 采样 ,ko0XQBl 1c}LX.9 K
tz`T#9 ;@G5s+<l 2M3C
5Fu 代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 Dh B*k<S 用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 k2ZMDU 编辑采样标签以达成该采样目的。 ,kw:g&A 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 @w@ `-1 s!\Gi5b 编程一个高斯光束 "y$s`n4Mj 9:]|TIPi 1. 高斯光束 3pI) 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: +]jJ: V 8Xk,Nbcqt
@rt}z+JF ;0]s:0WD0P 2. 如何查找可编程光源:目录 hR%2[lBn!] C+X-Cp
OA{PKC ,ku3;58O< 3. 如何查找可编程光源:光学系统
1\ab3n )b;}]C
%~^:[@xa* 4. 可编程光源:全局参数 Cy'! > nj5Hls
-<M'h 9Ts r g 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 &xMQ 在此处,添加和编辑两个全局参数: } {<L< - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 t[Ywp!y[ - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 <-Q0s%mNj, =E4~/F}9/T 5. 可编程光源:代码段帮助 EK<ly"S. 37nGFH`K2m W"ldQ 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。 }@Ou]o 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 f`"@7-N 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 /[#5<; %8~g#Z 7=[/J*-m
DS6g_SS3 6. 可编程光源:编写代码 cy!;;bB %6HJM| {H =Z}=n S?4
|;MW98 A f4r)g2Zb[ 7. 可编程光源:调整采样和窗口 fT RoeLf Ow
pQ yH` e.?;mD 8. 可编程光源:使用你的代码段 M"|({+9eG @86?!0bt
d0 qc%.s 1]]#HTwX 9. 测试代码! 'NDDj0Y Ul%D}(,
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vLqccL 10. 文件和技术信息 +N:=|u.g "=vH,_"Ql
NB?y/v }N%uQP#I Rg6/6/ IN QQ:2987619807 ~e#QAaXD#5
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