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摘要 W' VslZG B6DYZ+7A 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。 <dtGK~_ k(nW#*N_
Tx# Mn~xD GR_-9}jQP 1. 如何查找可编程光源:目录 & '`g#N b{&)6M)zo p?OoC By!o3}~g 2. 如何查找可编程光源:光学系统 Czu9o;xr jvL[
JI,b
F@KGj| 3. 编写代码 A}9`S6 @@ gPI
?C76
oJz^|dW Q(?#'<.# 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 +~$ ]}% Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 ;A'mB6?%H 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 *L^,| 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。 .*Y 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) %ntRG! x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 I+!0 O 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)。 #=A)XlZMd 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 G9cUD[GB UB@+ck 4. 输出 904}Jh, FcU SE
^\=`edN 0 ^6V[=!& H 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。 8Fu(Ft^9 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)。 ea
'D td 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。 yR{3!{r3( 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。 {4Cmu;u Wd:uV 5. 采样 Ve; n}mJ? ;4|15S
q>+k@>bk@ V**~m9f _]H&,</ 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。 S2&4g/ 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。 sUQ@7sTj 编辑采样标签以达成该采样目的。 !_)[/q" 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 tT_\ i6My BQMpHSJ_ 编程一个高斯光束 on`3&0,. ^u ~Q/4 1. 高斯光束 ;HO= 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: rg!r[1c 0M[EEw3
!%c\N8<>GD q@8*Xa > 2. 如何查找可编程光源:目录 /*mI<[xb BRiE&GzrF
NC(~l @Jw-8Q{ 3. 如何查找可编程光源:光学系统 (O3nL. x7[BK_SY
EaN6^S= 4. 可编程光源:全局参数 /PIcqg zK@@p+n_#.
3
Za} b| h2d(?vOT 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 2BwO!Y[ 在此处,添加和编辑两个全局参数: ZD{LXJ{Vm - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 $xN|5;+ - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 fE
mr^R /k3:']G,s 5. 可编程光源:代码段帮助 g}c~ :p
.?$gpM?i (9dl(QSd 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。 Ysv"
6b} 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 Y76gJ[yjn 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 5=ryDrx ZJiG!+-j eJ-nKkg~a
`;egv*!P 6. 可编程光源:编写代码 Cw&KVw* pEA:L$& )Pv%#P-<
0</);g} Y.p;1" 7. 可编程光源:调整采样和窗口 $IpccZpA Zj'9rXhrM1
sFRQe]zCcP yJIscwF 8. 可编程光源:使用你的代码段 #%O0[kd cw
<l{A
qJ-/7-$ ^ sRb9`u=) 9. 测试代码! o ^uA">GH La[V$+Y
K{+2G&i "3J}b?u_[ 10. 文件和技术信息 7b+6%fV S,8elKH4
G' 1'/ a d\ot#V cFX p QQ:2987619807 xskz)kk
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