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摘要 Bf6i{`!G "_&c[VptWi 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。 ?%Ww3cU+J UEhFId
Uw!d;YQm cG%X}ZV5 1. 如何查找可编程光源:目录 H8=:LF pOh<I{r1 /J&ks>St `j!_tE` 2. 如何查找可编程光源:光学系统 Tj{3#?]Ho |lZp5MOc
uG +ZR:
_ 3. 编写代码 &Yc'X+'4 </1]eDnU
_zi| GD =8%*Rrj^ 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 sriDta?Cz Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 j>uu3ADd2 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 WiZTE(NM` 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。 u6Wan*I? 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) >,h{` x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 8S8UV(K0 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)。 d3S Me 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 CC;^J-h/ \=]`X2Ld 4. 输出 }p?67y/ I|qhj*_C
oveK;\7/m SbzJeaZv 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。 RA;/ ?l 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)。 [t$ r)vX 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。 +."cbqGP_q 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。 A~lc`m- h/5S2EB0!O 5. 采样 mfS}+_ C pek=!nZ
OP" _I!t W$()W) +^&i(7a[? 代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 0NKgtH~+ 用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 G6}&k[d5% 编辑采样标签以达成该采样目的。 RA[%8Rh) 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 vy{k"W&S wfpl]d! 编程一个高斯光束 5]upfC6 ey,f igjd. 1. 高斯光束 ,UNk]vd 当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: LExm#T` Lo#G. s|
]8DTk! hliO/3g 2. 如何查找可编程光源:目录 dJ Q K|/ BRskxyL&,
)KVr2y;RF M\ 3. 如何查找可编程光源:光学系统 V$O 6m|q L jTSu9I>
*78c2`)[ 4. 可编程光源:全局参数 :vzIc3~c:` &Tj7qlP\
#+V4<o VltM{-k^ 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 cs.t#C 在此处,添加和编辑两个全局参数: dcD#!v\0 - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 Q"nw.FjUG
- double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 dE_"|,: r@qLG"[\c 5. 可编程光源:代码段帮助 SQn.`0HT _*%K!%}l= =~Qg(=U0U 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。 ^v'0\(H?P 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 g?Nk-cg 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 naH(lz|v strM3j##x oH?:(S(
/|P{t{^WM 6. 可编程光源:编写代码 3nc\6v% <!XunXh "aCB}
?kQY ^pU o{fYoBgr 7. 可编程光源:调整采样和窗口 6SH0
y Qg~w 3~
zGyRzxFN fRLA;1va 8. 可编程光源:使用你的代码段 &*ocr & !#W>x49}
f^lcw )UF'y{K} 9. 测试代码! zPqJeYK SO(BkxV@
+h+ 7Q'k ?O#,{ZZf= 10. 文件和技术信息 }Oc+EV-Z OUF%DMl4
:i?6#_2IC <nD@4J-A0 SJa>!]U'xI QQ:2987619807 %aMC[i
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