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摘要 3<xE_ \DR DzZF*ylQ5P 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。 @kYY1m v; =^9h
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22l'kvo4" /JD}b[J$ 1. 如何查找可编程光源:目录 |L<JOQ t>bzo6cj "- 4|HA V}E['fzBFV 2. 如何查找可编程光源:光学系统 A2'i~_e 3lUVDNbZ
Rh'z;Gyr 3. 编写代码 Hg#tSE T^A(v(^D
s9?mX@>h vt
EfH 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 JX59n%$@ Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 <5zR-UA> RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 6{2y$'m8 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。 v{" nyW6# 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) r_7%|T8 x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 1[egCC\Mo_ 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)。 lu#a.41 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 CsR[@&n' MK#
4. 输出 -laH^<jm5 |_53So:g
a*M|_&MH* Tuvs} 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。 7K"3[. 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)。 }e7Rpgu 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。 `m 5\ 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。 EjPR+m bb_elmb)n 5. 采样 ?$pNd uE <&eJIz=
@rhS[^1wi+ !'$*Z( =ejcP&-V/ 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。 uP9b^LEoN 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。 Bc=(1ty) 编辑采样标签以达成该采样目的。 XpAJP++ 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 |!o C7!+0^ l$u52e!7 编程一个高斯光束 MWwqon| B>u`%Ry& 1. 高斯光束 1d<?K7%^ 当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: tB;PGk_6 ruaZ(R[
,2AulX1 -x?Z2EA! 2. 如何查找可编程光源:目录 bdrE2m L=(-BYS
)CXlPbhY? ".jO2GO^ 3. 如何查找可编程光源:光学系统 /KH85/s lBP?7`U
v&:[?<6- 4. 可编程光源:全局参数 @3n!5XM{EE l>*X+TpA,
zlLZ8b+ U&"L9o`2 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 +v/y{8Fu 在此处,添加和编辑两个全局参数: 6jpzyf=~ - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 \Fjasz5E' - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 PTHxvml #19O5 5. 可编程光源:代码段帮助 % )V=)l.j 6$"IeBRO IB|!51H 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。 :h@V,m Z 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 ij:xr% FJ 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 fBX@
MedC bfeTf66c 9@1n:X
W~H`{x%Av> 6. 可编程光源:编写代码 -3(*4)h7 |X{j^JP5 U*nB=
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)d[n-Si Jk{SlH3' 7. 可编程光源:调整采样和窗口 H[w';u[% @
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QXj #Brp :X":>M;;+ 8. 可编程光源:使用你的代码段 a@g
<cl7a, XY)X-K$
R1JD{ Ft;x@!h% 9. 测试代码! t<Sa;[+ USART}Us4
>~d'i !ak760*A 10. 文件和技术信息 9@qkj
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