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摘要 Q2
q~m8( XgxE M1( 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。 5|*{~O| <AgB"y@ U]hqRL IQ&PPC 1. 如何查找可编程光源:目录 aH}/+Hu- ^h?fr`
: (UK'i p)biOG 2. 如何查找可编程光源:光学系统 ZRMim6a4X /@:X0}L [f+wP|NKL 3. 编写代码 M CC4' _k:8ib2TQ 77\+V 0cF )KZMRAT- 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 |5u~L#P Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 !*]i3 ,{7v 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 t6Iy5)=zY 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] 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) CL0lMZ x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 ?%3dgQB' 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)。 ?/|Xie 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 M?l v bPVk5G*ruP 4. 输出 ~'M<S=W aRTy=~ JrcbJt gC}}8( k 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。 E{
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b) 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)。 X}( s(6 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。 >0HH#JW 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。 /&Q{B f ]SJ#:7 5. 采样 p]L]=-(qI 2^[dy>[y0 YR'F]FI |_?e.}K b8d0]YS 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。 l"ms:v 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。 \'~
E%=Q 编辑采样标签以达成该采样目的。 Zn9tG:V 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 }MaY:PMA \2@J^O1, 编程一个高斯光束 J9lZ1,22 96w2qgc2 1. 高斯光束 +b 6R 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: G&S2U=KdV% Wt/;iq" ULiRuN0 6 v,i|:;G 2. 如何查找可编程光源:目录 -nSf< JQ?`l)4 g}MUfl-L hywcj\[ 3. 如何查找可编程光源:光学系统 ]g-%7g| #@FA=p[% ??F* Z" x 4. 可编程光源:全局参数 :)1"yo\ &nIu^,. vRe{B7}p; o2
ng 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 ZWkRoJXNi 在此处,添加和编辑两个全局参数: k6C XuU - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 k[@P526 - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 1<ag=D`F_" JP8}+ 5. 可编程光源:代码段帮助 >!Yuef
<P ET.jjV 6x^$W ]R 可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 +gd5& 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 o*Qa*<n 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 %jtUbBN :|;@FkQ rpKZ>S|7+) 7}&:07U 6. 可编程光源:编写代码 lp}S'^ y SES.&e|!6 <UGaIb
,4'gj0 zamMlmls^ 7. 可编程光源:调整采样和窗口 -PV1x1| PCl5,]B} CNN9a7 irQ'Rm[ 8. 可编程光源:使用你的代码段 s70Z&3A
ZPZh6^cc aDdxR: ;MN$.x+ 9. 测试代码! .?{no}u. V}V->j* t^'nh
1= *?<N3Rr* 10. 文件和技术信息 iaL@- dg cUq]PC$| =\6)B{#T `O6#-<> h
/ QQ:2987619807 |O(>{GH
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