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摘要 ir!/{IQx it77x3Mm
F 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。 Y`3V&8X Lh\ 1L
Ce_k&[AJF ip8%9fG\> 1. 如何查找可编程光源:目录 bf@H(gCW= t\S=u y =Z}$X:
$ i24t$7q 2. 如何查找可编程光源:光学系统 x,L<{A`z /0 CS2mLC
A*^aBWFR 3. 编写代码 @S9^~W3G3 OGcq]ue
Ui|z#{8& QNWGUg4*& 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 Q?xA))0 Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 Y<qWG8X RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 uHeKttR- Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 s k_TKN`+ Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) }iIZA>eF x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 J~}sQ{ 0 主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 +cWo^ d. 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 z|bAZKSRYx ;-kC&GZf 4. 输出 O#MaZ.= :_k5[KT.]9
L0.F}~S qf
T71o( 输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 *q; u%; 4 麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 -kzp>= 因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 BD,J4xH; 被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 9$f% ij5|P4Eka 5. 采样 4ibOVBG:*, fDjJdRS"
|W*#N8IP (h"-#q8$ UMUG~P&@ 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。 G,!{Q''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。 \&/V p` 编辑采样标签以达成该采样目的。 <c% 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 H7FOf[3'
SwE bVwB 编程一个高斯光束 C <Pd_& uN&UYJ'B 1. 高斯光束
XFSHl[uS1 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: %0Ibi # Rhtaq9
K2{6{X= ~^bf1W[ 2. 如何查找可编程光源:目录 p~WX\; !?)aZ |r
i^@hn>s$ zJ)`snN| 3. 如何查找可编程光源:光学系统 .WLwAL }_=h]|6t
ra;: 4. 可编程光源:全局参数 <!=:{&d% BdB9M8fM
068DC_ wEZieHw 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 :{,k F 在此处,添加和编辑两个全局参数: `m}G{ jfk - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 M1=eS@ - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 v:"Y !Qq~lAJO; 5. 可编程光源:代码段帮助 B[~Q0lPih OP|X- y[ZVi5) , 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。 (ys<{Y-; 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 <m/XGFc 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 JmC2buO Z.`0 ;OC{B}.vH
E~c>j<'-"< 6. 可编程光源:编写代码 woa|h"T :w]NN\ =om<* \vsO
@1~cPt
@^%YOorr 7. 可编程光源:调整采样和窗口 /[5\T2GI ~l('ly
(coaGQ@d W/VEB3P>Z 8. 可编程光源:使用你的代码段 liBFx6\"S GL _hRu
F$ckW'V 85q!FpuH 9. 测试代码! 3:<[;yo >`^;h]Q
#r,!-;^'p fZ(k"*\MZ 10. 文件和技术信息 7Y)i>[u3 Wngc(+6O&
.e4upTGU ;Fd1:"1pP %XQJ!sC` QQ:2987619807 "EVf1iQ
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