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摘要 qHrc9fB .?loO3 m 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。 32`{7a3!= c_4[e5z
uo@n(>}EL XMxSQ B1 1. 如何查找可编程光源:目录 sG92XJ ?M\{&mlF ~
Q. 7VDz ;5659!; 2. 如何查找可编程光源:光学系统 ,)vDeU &tg&5_
kH
G"XTL 3. 编写代码 mjW8Q\D +lHjC$
6G[4rD& `)T13Xv 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 ,[P{HrHx Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。
zem8G2#c 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 n(;|q&3 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。 =A83W/4 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) h4T5+~rw x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 z=q3Zo 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)。 cj$[E]B3V* 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 .\)U@L~ 9_Be0xgJ3^ 4. 输出 wea-zN 6ZP(E^.
2N: ,Q8~ W*Zkc:{eB 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。 =THpdtL 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'T[ 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。 1_PoqD!q 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。 9\_eK,*B |}=acc/ 5. 采样 `d5%.N (nf~x
H[,i{dD a7r%X - TO]@
Zu1 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。 ,!#*GZ.ix 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。 2mVD_ s[` 编辑采样标签以达成该采样目的。 QdF5Cwf4 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 2bw_IT J;.wXS_U8 编程一个高斯光束 d3ZdB4L ON=@O 1. 高斯光束 "{@A5A 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: kMi/>gpQ 1OCeN%4]Qk
9g'LkP g{OwuAC_ 2. 如何查找可编程光源:目录 l;R%= P?'F <D<4BnZ(
Pg,b-W?n* oHd FMD@ 3. 如何查找可编程光源:光学系统 8xMEe:}V U>=Z-
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#@YPic"n7` 4. 可编程光源:全局参数 )h"<\%LU v1o#1;
+ga k#M"n\ g!@<n1 L 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 ]m
g)Q:d, 在此处,添加和编辑两个全局参数: QM5R`i{r - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 H?<N.Dq - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 PRu 6xsyA [Dk=? + 5. 可编程光源:代码段帮助 Aw$x;3y {> eXR?s/ rI= v 可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 [#-b8Cu 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 I4/8 _)b^ 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 27
]':A4_ [ey:e6,T9 N60rgSzI
s)noo 6. 可编程光源:编写代码 8ja$g, sF!($k;! Sg&UagBj
(D#B_`;- 6G1@smP 7. 可编程光源:调整采样和窗口
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e@Fo^#ImDx w~(1%p/ 8. 可编程光源:使用你的代码段 !\zWF z.7cy@N6
QS%%^+E2 P\yDa*m 9. 测试代码! *W.C7= od IV:(
E@@5BEB ~ ![`Ay4AZ@a 10. 文件和技术信息 `IP/d Eo{"9j\
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