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摘要 WukCE BhNwC[G?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。 pW!] 3{,Mpb@
{K:/(\ Qa"R?dfr 1. 如何查找可编程光源:目录 =(zk-J<nY (A"oMnjWd _Z 9I') EEF}Wf$f 2. 如何查找可编程光源:光学系统 A7ck-9dT/L Vd|/]Zj
8vnU!r 3. 编写代码 +)ro
EJ_ ];oED?I
.8g&V| !07$aQYcd 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 V8&%f xn+ Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 NW^}u~-f 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 W5sVQ`S- 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。 o$2fML Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) l*pCG`@J# x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 c-`&e-~XKL 主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 RkC?(p 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。
{T.$xiR VSM%<-iQ 4. 输出 \5X34'7 I]TL#ywF
E&]S No< zoO>N'b3) 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。 Fa@#nY|UV3 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)。 gl00$}C 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。 $D8KEkW 被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 Pq;1EI _es>G'S 5. 采样 +U@P+; g5/8u2d
J6\<>5A? W~R_-
]k@g >}_c<`: 代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 Vs m06Rj{ 用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 m_U__CZ}Tt 编辑采样标签以达成该采样目的。 >>K)
4HYID 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 <@e6zQG t+p-,ey^@ 编程一个高斯光束 u{exQ[,E /|BzpIfpN 1. 高斯光束 )Z"7^i 当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: &`t-[5O\ -N*g|1rpa
N4'b]:`n #S_LKc 2. 如何查找可编程光源:目录 ;I]TM#qGF }?8KFe7U
V?5QpBKI (w4#?_ 3. 如何查找可编程光源:光学系统 5+giT5K*h vg
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9JP{F 4. 可编程光源:全局参数 ! =I:Uc-Y SO8Ej)m
Zo'lvOpyZ Eq'YtqU 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 N f1) 5 在此处,添加和编辑两个全局参数: K\=bpc"Fy - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 cb|`)"<HN - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 F1gDeLmJ {ZN{$Ad3/ 5. 可编程光源:代码段帮助 W=PDOzB>K ApjLY58= .|x0du| 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。 }MuXN<DDb 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 i1 C]bUXA 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 yu3EPT!~ A]Q4fD1q +1F@vag7
;k(|ynXv 6. 可编程光源:编写代码 }me]?en_Ra e Hd{'J< Br1JZHgA
)bPwB.} kq st/Tb/ 7. 可编程光源:调整采样和窗口 x8tRa0-q 2|w(d
kZSe#'R's #d(6q$IE 8. 可编程光源:使用你的代码段 aN%t>*?Xa 8t0i
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H*; J9{ mS!/>.1[ 9. 测试代码! ely&'y! {%b>/r
,&z_ 2m -D38>#Y 10. 文件和技术信息 {l\v J#r: -V_e=Y<J/
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