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摘要 P`rfDQoZ :1d;jx> 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。 ]ty$/{hx' \7\sx:!$
<v1H1'gv +B{u,xgg 1. 如何查找可编程光源:目录 -axKnfj E}Cz(5 qt:B]#j@ 5$i(f8* 2. 如何查找可编程光源:光学系统 Pk&=\i< "9s}1C; Me
&wQ<sVQ0$ 3. 编写代码 M._h=wX{} Mn5(Kw?o2J
;FI'nL 9z?c0W5x 右边的面板显示了可用的独立参数列表。
/$93#$ Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 wmpQF< 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 uj;iE
9 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。 HFB>0<$ 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) v1u~[c=|^ x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 -qpvVLR, 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)。 e O~p"d-| 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 ZKW1HL ]m [#wt3<d`) 4. 输出 8-gl$h ql%K+4@
`]]m$ (4z_2a(Dl, 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。 ;=2JbA+"G 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)。 &R/-~w5 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。 l`75BR 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。
H.hKh 3]iw3M 5. 采样 E*R-Dno_F Vh01y f
Ce//;Op n=f?Q=h\3 -^np"Jk 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(A7=8vW 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。 `?^<r%*F. 编辑采样标签以达成该采样目的。 ZHwl 9n#m 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 <bn|ni|c" x`2dN/wDhf 编程一个高斯光束 b L.Xby<Y H [M:iV 1. 高斯光束 (^T}6t3+4 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: A[4HD!9= ]}S9KP
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{-M%n4w g\+!+!"~ 2. 如何查找可编程光源:目录 mE+=H]`.p 79Aa~ +i'_
.|:(VG$MfI \HMuVg'Q 3. 如何查找可编程光源:光学系统 ~urk
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Y3V2} 4. 可编程光源:全局参数 rIyIZWkI u9 *ic~Nh
%} rWL&-AZQl 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 uw>y*OLU+ 在此处,添加和编辑两个全局参数: I_c?Ky8J_| - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 ()Img.TIt - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 .dc|?$XV SQ/}K8uZ 5. 可编程光源:代码段帮助 3ug>,1:6- 3E @ & 9y\Ik/ 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。 `y"a>gHC 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 HT_nxe`E 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 YyY?<<z% 6m9\0)R `'rvDaP
2 I.Q-'@ 6. 可编程光源:编写代码 `j6O Z4k'c+ uY&t9L8
w\JTMS$ t4zKI~cO
7. 可编程光源:调整采样和窗口 Fp+fZU pW<l9W
9KL)5_6 M 9*a"^ 8. 可编程光源:使用你的代码段 {ZUgyGE{ ;0dl
U@".XIDQ n}J!?zZc 9. 测试代码! 7$kTeKiP *Fd(
YB9)v5Nz( |v"&Y 10. 文件和技术信息 E**Hu 9 ?J5E.7o
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