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摘要 "sIN86pCs 7n>|D^ 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。 QZYM9a> #[(0tc/
DzmqR0)
G%`cJdM 1. 如何查找可编程光源:目录 }amE6 5z[6rT=a k^yy$^=< Q^kMCrp 2. 如何查找可编程光源:光学系统 "#J}A0 $WM8tF?H
y(ldO;. 3. 编写代码 6%z`)d DMRs}Yz6
z8tt+AU X~#@rg!" 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 ^zkd{ov Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 @+Pf[J41 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 ]:Wb1 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。 `ITDTZ
J 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) I>8Bc x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 p\)h",RkA 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)。 i|[S5QXCh 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 f3\w99\o r}Q@VS%% 4. 输出 }"g@E-]N d OzO/w&
hiT9H5 6> @D2`*C9 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。 X ^9t 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)。 $t%" Tr 因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 ~ 6TfW~V 被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 o(BYT9|.kw M~#5/eRX 5. 采样 #NSaY+V 8HB?=a2Q<'
d9ZDpzxB &<m
WA]cAL v UJ sFR 代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 )vxVg*.Ee 用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 T`j 编辑采样标签以达成该采样目的。 H74NU_ 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 6k@[O@) Es_SCWJ 编程一个高斯光束 CAcOWwDm Q2??Kp]1 1. 高斯光束 )GQD*b 当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: e=|F(iW )yfOrsM
!NQf< ch _AA`R`p; 2. 如何查找可编程光源:目录 '&&~IB4ud ZhxfI?i)l
Va&KIHw N$L&|4r 3. 如何查找可编程光源:光学系统
9QO!vx j>0SE
'bd=,QW 4. 可编程光源:全局参数 Z.Lx^h+U &ij^FAM
jFK9?cLT .oB'ttF1 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 :X]lXock0 在此处,添加和编辑两个全局参数: p2M?pV - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 c'm-XL_La - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 !)=#p9 KG7X8AaK# 5. 可编程光源:代码段帮助 9'1;-^U1 VbY>l' rY :5n"N5Go 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。 ]ys4 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 BBZ)H6TzL 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 w2RESpi gs)%.k[BqG mDe+ M{/
Yn?2,^?N 6. 可编程光源:编写代码 %K/G+ Qg86XU%l lu9Ir>c
)yz9? ]a B_6v'=7] 7. 可编程光源:调整采样和窗口 *U5>j#, M2;(+8 b
N:sECGS, <y b=! 8. 可编程光源:使用你的代码段 EUYa =- D[FfJcV'$
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c FK/ro91L 9. 测试代码! OM#OPB
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faKrSmE! 2e D\_IW 10. 文件和技术信息 a#~Z5>{ :)3$&QdHT
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