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摘要 p
D-k<8| Y{ijSOl3 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。 0Q`Dp;a5& $SQUN*/>
Arc6d5Q clV3x`z 1. 如何查找可编程光源:目录 H`d595<=i; ^ ~'&K e P{-j^'y oR}cE
Sr 2. 如何查找可编程光源:光学系统 B]iPixA6 iHBetkAu
I&vD >a5# 3. 编写代码 _3~/Z{z8 C>wOoXjt
42]hX9E b~>kTO 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 v#c'p^T Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 {%Cb0Zh RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义
!?)ky `S3 Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 5nF46c Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) F#-mseKhc x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 /<C}v~r 主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 wIQ~a 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 =>3wI'I G5A:C(r 4. 输出 E.LD1Pm0 KTtB!4by
Bm"-X:=' ?TWve)U 输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 RRRF/Z;)) 麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 OEiu,Y|@l 因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 hQ7-m.UZw 被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 .,h>2;f 27J!oin$ 5. 采样 5-*hAOThg yxk:5L \A
ahICx{hK F+@/ "1c |#(KP 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。 05>mR qVL 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。 }uR[H2D`L 编辑采样标签以达成该采样目的。 ^Y%'"QwJS 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 (/gv
U80 PaD6||1F 编程一个高斯光束 ]y0bgKTK ,ArHS 1. 高斯光束 X8 $Y2?< 当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: p~'iK4[&6 f`<elWgc"
t|PQ4g< Xfc+0$U@ 2. 如何查找可编程光源:目录 6.Jvqn B%7Az!GX
HOaNhJ{7D +$}3=n34) 3. 如何查找可编程光源:光学系统 5bB\i79$ /9pN.E
r1axC% 4. 可编程光源:全局参数 ^r=Wj@` 8KyRD1 (-R
Y1Q240 hv0bs8h 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 nnOgmI7 在此处,添加和编辑两个全局参数: w!dgIS$ - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 :
E`78 - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 n!-]f.=P *z'v 5. 可编程光源:代码段帮助 J Bgq2 T09 5]*Hm %lk^(@+ T 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。 2U|"]tpM& 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 %*zV&H 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 ?6Wv["% 38 ]}+Bb 1=Kt.tuf
\ 5.nr*5 6. 可编程光源:编写代码 1Q_Q-Z Cag^$nj 7qSnP30}
)1f%kp#] ?edf$-"z/ 7. 可编程光源:调整采样和窗口
J8-K O3V.4tp
5X>K#N BG6.,'~7o 8. 可编程光源:使用你的代码段 |< |