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摘要 15 SIZ:Q I\4I,ds 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。 ]Q^oc Rov0
slw^BK3t L@v0C) 1. 如何查找可编程光源:目录 Gew0Y#/ 1tg n NAJ8z}Nt FSH6C2 2. 如何查找可编程光源:光学系统 yQ&;#`!' 4;%=ohD:!
po{f*}gas] 3. 编写代码 <Qwi 0$ |/rBR!kPq
I|BLAm6j cbS8~Xmj 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 D b(a;o Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 f *)t<1f 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 &0Nd9%> 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。 GT'%HmQI 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) #U!J2240 x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 C10A$=! 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)。 ! a1j c_ 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 LG51e7_gFi ' Bdvqq 4. 输出 JlGyGr^MD 8B\,*JGY2
$k}+,tHtJO R(x%<I 输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 GY0<\- 麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 8f#YUK
sW= 因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 W*VQ"CW{^] 被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 _pk=IHGsB mAXTO7 5. 采样 e?F r/n Be?mIwc_g
RU[{!E q-p4k`] XMuZ'I 代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 nj)M$' 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。 >>&~;PG[ 编辑采样标签以达成该采样目的。 <o
p !dS 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 7!Fu.Ps
> |RHX2sso 编程一个高斯光束 .'>r?%a {dCk iF 1. 高斯光束 -!7QH' 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*LbZ"A %M~Ugv_4v
D*_ F@}= vO
<;Gnh~ 2. 如何查找可编程光源:目录 -cJ(iz9! Rm6<"SLV
Cc9<ABv? c1b@3 3. 如何查找可编程光源:光学系统 A9F&XF7{ SyTcp?H
YW>|gE 4. 可编程光源:全局参数 vFy/ |0m h*+i
{hVSVx8ZL lD\lFN(: 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 <XGOcekG 在此处,添加和编辑两个全局参数: @$Z5Ag! - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 Hk$|.TjzI - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 'X{7b
< D3BX[ 5. 可编程光源:代码段帮助 -O. MfI+ /C_O/N U{{RRK| 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&.9Q{D 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 nn5S 7! 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 CuU"s) >0B[ r=8]Ub[
d$b{KyUA 6. 可编程光源:编写代码 V/J[~mN9 TY~0UU$ P?\rRB
%%klR{ Wf>UI)^n 7. 可编程光源:调整采样和窗口 T3wR0, )` '
?RrJYj1 kRZ( 8. 可编程光源:使用你的代码段 A~O
'l&KB Ow+7o@$"/
eGtIVY/D LlnIn{C 9. 测试代码! Iu%/~FgPj{ {n
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*slZ17xg vqv(KsD+:: 10. 文件和技术信息 *s;$`8fM< d<fS52~l
u&r@@p. !>gc!8Y'o eAm7*2 QQ:2987619807 )Q~Q.
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