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摘要 @'AjEl:&-_ ,h<xL- 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。 K`vc&uf V9:Jz Q=?`
'73g~T%$^* >))f;$D= 1. 如何查找可编程光源:目录 =tS#t+2S T%Nm QKB*N)%6 Q\moR^> 2. 如何查找可编程光源:光学系统 iZ( U] E3vYVuw
iVSN>APe 3. 编写代码 V zTHW5B c>b!{e@*
Q1[3C( A||,|He~ 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 AY x*Ngn Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。
YZdV0-S 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 ,L&d\M"f 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。 CK=TD`$w Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) .+d.~jHX x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 k}&7!G@T 主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 p}e1!q;N 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 AW<"3 !@ M 8NWQ^Y 4. 输出 2
r';)8: {A`J0ol<B9
0&$,?CL?
YAP,#a 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。 M*
0zvNg
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)。 +(U;+6 b 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。 w.o>G2u 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。 zL!}YR@&u" IgyoBfj\d 5. 采样 PJF1+I.%c# ~?JNI8
{2.zzev' S;K5JBX0# /<VR-yr 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。 6Z#$(oC 用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 %7hf6Xo= 编辑采样标签以达成该采样目的。 &dky_H 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 )}$]~
f4R d+WNg2#v 编程一个高斯光束 S;^'Ek"Z. x8!uI)#tS 1. 高斯光束 ]%2y`Jrl^W 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: L_sDbAT~< q:MSV{k
z7_h$v 'm^]X3y* 2. 如何查找可编程光源:目录 lBzfBmEB 0[ZB ^
*X /i< |)*9BN 3. 如何查找可编程光源:光学系统 ?0tm{qP @]YEOk-
}2hU7YWt 4. 可编程光源:全局参数 B|K^:LUk9 h?Lp9VF
u<JkP <"S <Rfx`mn 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 &3$FkU^F6 在此处,添加和编辑两个全局参数: #.{ddY{ - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 }R!t/8K - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 ;(@' +" "&C>=
5. 可编程光源:代码段帮助 0TaN# 4rLc]
> q 7-ZPX 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。 &NX7 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 @E4ya$A)F 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 pQi |PQq hmB`+?,z* NJCSo(O
y~'%PUN 6. 可编程光源:编写代码 uO>pl37@ /r8sL)D+ qpjiQ,\:b
udS&$/&GH t?H
sfN 7. 可编程光源:调整采样和窗口 J"-/ok(<@ |AXV4{j_i
zY2x_}#Q\" vdh[%T,& 8. 可编程光源:使用你的代码段 [P|kY 1)3'Y2N*
vVZ+u4y 5me#/NqLHY 9. 测试代码! ;ojJXH~$} 55ft,a
?<rZ9$ ?Y 5Vje[^ 10. 文件和技术信息 D`fIw`
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