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摘要 <=/hil %pL''R9VF 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。 -- 95Jz 'S&zCTX7j
Y)2,PES= ={&j07,*a 1. 如何查找可编程光源:目录 wc4{)qDE `l[c_%Bm 2eY_%Y0 jLm ;ty2; 2. 如何查找可编程光源:光学系统 0=1T.4+= B%6)}Nl[
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]g?*}OJ 3. 编写代码 }9OC,Y8?D Om2d.7S
ZKTz
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dkTX 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 e6$W Qd`O Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 c`w}|d]mC RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 T:yE(OBf Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 ENs&RZ; Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) ( ^Nz9{ x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 7~.9=I'A 主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 ;85>xHK 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 W.KDVE$}f 8'io$6d= 4. 输出 RMu~l@ 'I6i,+D/q
y}ev ,j g*C7
' 输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 m~0/&RA 麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 `Eo.v#< 因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 g(CI;f}y 被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 ; )@~ M!D3 }JRm 5. 采样 U8n V[ cU!vsdR3
S3Xl ],Do6
@M- ~dTrf>R8M 代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 z5*'{t) 用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 K`fuf= 编辑采样标签以达成该采样目的。 6A+nS= 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 Ne1$ee.NE
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*Pf 编程一个高斯光束 i2SR{e8:GF dJNe+
MB` 1. 高斯光束 &Hs!:43E-< 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: R`E ~ZWC4V 59;KQ
"b3"TPfK }y gD3:vN7 2. 如何查找可编程光源:目录 3"~!nn0; LsU9 .
}9}h*RWm 0*{%=M 3. 如何查找可编程光源:光学系统 <*cikXS dhK~O.~m
5M*:}* 4. 可编程光源:全局参数 (V2fRv ml
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SSMHoJGm oE]QF.n# 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 $kp{Eg ' 在此处,添加和编辑两个全局参数: ;vjOUn[E - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 _u QOHwn - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 :&."ttf= #Ki[$bS~6 5. 可编程光源:代码段帮助 L$M9w !%%6dB@%t m^;f(IK5 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。 )bscBj@ 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 =U?dbSf1* 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 U
z>+2m( bY~pc\V:`w u;2[AQ.
>}6%#CAf 6. 可编程光源:编写代码 Qh\60f>0 f9{Rb/l!BQ kc&U'&RgY
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kLCS 1#+S+g@# 7. 可编程光源:调整采样和窗口 P71Lqy)5}A Y`a3tO=Pd
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dx"prW 8. 可编程光源:使用你的代码段 ak!G8'w 7WZ+T"O{I
&0JI!bR( FVJGL 9. 测试代码! JDT`C2-Q [MY|T<q
h(EhkCf m!HJj>GEo 10. 文件和技术信息 vUM4S26"NT Wvf
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