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摘要 MN5}}@ *i#N50k*j' 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。 -64;P9:A> \lQI;b;$
EW vhT]<0 #a~BigZ[G 1. 如何查找可编程光源:目录 [OUV!o W2h4ej\s 5S!j$_( #>\SK 2. 如何查找可编程光源:光学系统 =uNc\a ( 5pDE!6gQ
+v5f-CBu 3. 编写代码 R@5eHP^ @lWNSf
WN%, dhxzW@'nIL 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 C;/ONF
Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 0 V]MAuD($ 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 R@NFpiw 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。 NS`hXf 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) Qjnh;uBO x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 NF4(+E9g 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)。 cZF|oZ6< 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 _Li.}g@Bd f{O-\ 4. 输出 yHC[8l8% I+.U.e^gx
T+EwC)Ll X(Mpg[,N" 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。 &Z!y>k%6 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)。 mbX'*up 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。 sq(5k+y*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。 i<>%y*+@ 7A'E+>1d 5. 采样 Fq <JxamR x0{B7/FN
4:Ju|g]O _unoDoB 8d8jUPFQ 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。 &s}sA+w 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。 Uf7ACv)Dn 编辑采样标签以达成该采样目的。 nsXG@C S: 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 >b9J!'G,( -bdWG]w" 编程一个高斯光束 4VeT]`C^h %O#zE-H" 1. 高斯光束 OvwoU=u 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: +$VDV4l /=AFle2(
-EFdP] XO WoB'B|% 2. 如何查找可编程光源:目录 RdyKd_0`Q |@1(^GX
nVgvn2N/ ;r6YIS4@ 3. 如何查找可编程光源:光学系统 c/^:vTF PZ'|)
eAI|zk6 4. 可编程光源:全局参数 4Hb"yp$ aZ{ l6
xhho{ _7';1 D 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 g$"x,:2x{ 在此处,添加和编辑两个全局参数: "+qZv( - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 {jR3D!hK - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 :6)!#q'g E>*Wu<< 5. 可编程光源:代码段帮助 %`$:/3P$U HOH5_E>d +/[Rvh5WZ 可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 Evg#sPu\ 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 VyYrL]OrA 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 TC'SDDX L>WxAeyu1K Q"eqql<h#
L8'4d'N+> 6. 可编程光源:编写代码 dxZn| Y bf1$:09 ?z-nY,'^uq
vR5X {&D$U'ye 7. 可编程光源:调整采样和窗口 *KiY+_8> :@E^oNKa0
HfP<hQmN' %"
mki> 8. 可编程光源:使用你的代码段 + `'wY? 'x?|tKzd
d!Y%7LmSE@ 3d1xL+ 9. 测试代码! jVGAgR=[G %RF$Y=c'C
iK1{SgXrFI 47*2QL^zj 10. 文件和技术信息 o.|36#Fa Ygg(qB1q
A(BjU:D(Oj Bonj K# UL&>]aQ QQ:2987619807 H|j]uLZ
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