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摘要 Hd2Sou4-j 4=*VXM/ 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?CEV-3+ ylmf^G@JC
E"pq ZP = VAsaJ`vcb 1. 如何查找可编程光源:目录 X/2Xr(z"k 2+sNt6B2 vxk1RL*Xu uJF,:}qA 2. 如何查找可编程光源:光学系统 J3S@1"
B07(15y]
sJw3o7@pg 3. 编写代码 oBifESJ ]{.rx),
;IXDZ#; N/qr}-
3z 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 A4Q8^^byY Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 y5BNHweaRb 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 D0lgKQ 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。 6$9n_AS Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) qyp"q{k0
x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 UT==x< 主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 e@NS=U` < 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 FL/@e$AK bn~=d@' 4. 输出 E`u=$~K x AkM_<
Rkw)IdB 2}b1PMpZG 输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 .v/s9'lB 麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 ~Pv4X2MO 因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 NVcL9"ht*@ 被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 8QXxRD;0: k
.KN9=o 5. 采样 F?T3fINR `5=0f}E
`:}GE@] Ip4CC' f,)[f M4 代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 kQsyvE 用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。
[^8*9?i4 编辑采样标签以达成该采样目的。 m%qah>11 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 0 #VH=p ga :PY~Cws 编程一个高斯光束 _;G"{e.= <,`=m|z9k 1. 高斯光束 h<$V ry} 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: z X2BJ T&tCXi
M})2y+ WG1UvPK 2. 如何查找可编程光源:目录 k$i76r (TVzYm
y
ppM d k8GcHqNHx 3. 如何查找可编程光源:光学系统 V`l.F"<L RI')iz?
'<^%>R2 4. 可编程光源:全局参数 qCc'w8A N|h`}*:x=
;Tvy)*{ =L
7scv%i 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 8]YFlW9 在此处,添加和编辑两个全局参数: y4/>3tz; - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 xD8x1- - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 c_yf= I8Y[d$z 5. 可编程光源:代码段帮助 _o8il3 *QG>U [ ;E,%\< 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。 DCACj-f 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 ME>OTs 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 #]_S{sO Ki,]*-XO V/.Y]dN5
{[m %1O1 6. 可编程光源:编写代码 %+:%%r=Q WID4 {>G2 Gm}ecW
smoz5~ I%h9V([ 7. 可编程光源:调整采样和窗口 }mxy6m , R.Ao%VT
B+ud-M0 c]P`U(q9TV 8. 可编程光源:使用你的代码段 p,* rVz[Y 4l@*x^F
ReE6h\j +#"CgZ] 9. 测试代码! 5 UpN/\He Sy6Y3 ~7
O'Lgb9 j,K]TJ 10. 文件和技术信息 iN %kF'&9 qSlC@@.>
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