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摘要
89GW! 0*tnJB 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。 TOKt{`2} U<=d@knH
X=Ar"Dx}}s DNqV]N_W 1. 如何查找可编程光源:目录 Q&w_kz. DEhR\Z! %e0X-tXcmX UR=s=G| 2. 如何查找可编程光源:光学系统 ?V+\E2 kONn7Itbu
=T26vu 3. 编写代码 eq8faC5 );}M"W8
skan1wQ DNgh#!\X 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 $IX(a4' Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 ":qHDL3 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 }~PG]A 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。 Ja4M@z 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) NB'G{),)Z x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 D]aQt%TL 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)。 Gf9sexn]l 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 d}Guj/cx, @&&}J 4. 输出 *y7Yf7 bV2a2#kj
K0C"s'q 3fpaTue|x 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。 xg^%8Ls^ 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)。 MZf?48"f 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。 .E+O,@?< 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。 R[m{"2|,Lc "M/) LXn:0 5. 采样 2Og5e n{L^W5B
tN4&#YK< F:#5Edo}A QJVB:>A 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。 qrj f 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=ag\1S&ZF 编辑采样标签以达成该采样目的。 YU+P+m2X 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 "s] 4I2:"CK06 编程一个高斯光束 $8 &Y(` P*K"0[\n 1. 高斯光束 <A|z 当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: [*(1~PrlO, mS;WNlm\
^q/$a2<4 ntPj9#lf 2. 如何查找可编程光源:目录 +e*C`uP! p<0=. ~
(;05=DsO 3]lq#p: 3. 如何查找可编程光源:光学系统 )F&.0 ' :BV $3]y
<*^|Aj|# 4. 可编程光源:全局参数 ._A4: LY)Wwl*wc
?q Q.Wj6Mj fJ
_MuAv 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 LE5N2k 在此处,添加和编辑两个全局参数: K
re*~ " - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 ,?qJAV~> - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 9ei'oZ g$"x,:2x{ 5. 可编程光源:代码段帮助 "+qZv( %uV,p!| ) :8}Qt^p 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。 o+{i26% 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 X6$Cd]MN 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 |T"j7 i?@7>Ca NJd4( P
A['(@Bz#7~ 6. 可编程光源:编写代码 :(/1,]bF nSQ]qH&4d 62.Cq!~
lH/"47 +lFBH(o]X 7. 可编程光源:调整采样和窗口 tP2.D:( R !blGc$kC
sh` 3$ { =HIKn6C< 8. 可编程光源:使用你的代码段 .=G3wox3 Q hRj*,
+8 \?7,FY ^{0*?,-x 9. 测试代码! U1/ww-!Z 'x?|tKzd
fU%Ys9:wU Gf.xr%mUZr 10. 文件和技术信息 jVGAgR=[G %RF$Y=c'C
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