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摘要 '=pU^Oz<} GTd,n= 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。 N6:`/f+A>T (<9u-HF#
fHFE){ *2l7f`K 1. 如何查找可编程光源:目录 77Dn97l)& %ET+iIhK 4WB0Pt{ hVY$;s 2. 如何查找可编程光源:光学系统 (LCfUI6; $UwCMPs X
|6-nbj 3. 编写代码 5H^(2w z{QqY.Gu{G
GbI/4<)l} gbA_DZ 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 2?Vd 5xkt Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 $&c*'3 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 W>r+h-kR 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。 ;$4\e)AB 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) :2`e(+Uz x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 SXh-A1t 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)。 jH:[2N? 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 }SZd d=/F}yP~?s 4. 输出 +}AI@+
SpBy3wd
sI2^Qp@O1 AbM'3Mkz 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。 vY3h3o 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)。 .%-8 t{dt 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。
Hl=xW/%6y 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。 xE}>,O|'q 53h0UL 5. 采样 dE3) |% 6y<EgYzdE
HzJz+ x: L~3Pm%{@A !G|@6W` 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。 (8OsGn 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。 U<XG{<2 编辑采样标签以达成该采样目的。 zt%Mx>V@ 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 zbiL P83 zQ PQ 编程一个高斯光束 8P`"M#fI *
y,v}- 1. 高斯光束 I/N *gy?* 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: XWw804ir n6v6K1
@4#vm@Yf_ 6eCCmIdaM 2. 如何查找可编程光源:目录 zuCSj~ %iB,IEw
+7}]E1Uf 2g<Xtt7+o 3. 如何查找可编程光源:光学系统 EQ_aa@M7 2<3K3uz
7>RY/O;Z, 4. 可编程光源:全局参数 F'Z,]b'st3 v:#tWEbo-
qQa}wcU'9p uAk.@nfiEv 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 *1"+%Z^ 在此处,添加和编辑两个全局参数: a'T;x`b8U, - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 x1a:u - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 <3
uNl nt<]d\o0 5. 可编程光源:代码段帮助 Sjj6q` +[ZY:ZQ {8etv:y 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。 ?]5qr?W% 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 $;PMkUE 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 @6]JIJE @F>D+=hS >mkFV@`
~"bVL[ 6. 可编程光源:编写代码 }B^tL$k
.Y|!:t| 'fW-Y!k%
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#Q5o)x 7. 可编程光源:调整采样和窗口 MOC/KNb R-14=|7a-
&j6erwaT /V By^ L: 8. 可编程光源:使用你的代码段 1mJHued=6 s[ N@0
WzWXE( 8EY:tzw 9. 测试代码! qSQ~D(tO 13f)&#, F
(5~h"s @nf`Gw ; 10. 文件和技术信息 R#KU^]"( #E]59_
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