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摘要 Y}N\|*ye- @we1#Vz. 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。 0)332}Oh =abcLrf2G
?<TJ}("/ {;c'@U 1. 如何查找可编程光源:目录 :aej.>I0
j)?M C,Nf|L((6 +*]$PVAFA 2. 如何查找可编程光源:光学系统 pOc2V t?4H9~iH
LV^^Bd8Ct 3. 编写代码 >+P}S@ gwRB6m$
30!DraW8 =cS&>MT 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 fY[Fwjj3 Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 ^w60AqR8 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 b0{i +R 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。 &*=!B9OBI 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) ew~Z/ A x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 ~oa}gJl:}- 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)。 6 dRhK+| 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 *c$[U{Px vW1^ 4. 输出 pj$JA 73;Y(uh9
w\bwa!3Y )!2@v@SQ 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。 9&n9J^3L 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)。 4XjwU` 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。 rexv)!J 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。 | ys5.| ^l!SIu 5. 采样 cag 5w~Px ("2X8(3z
mqZH<.mn ,a?)O6?/ tOiz tYu 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。 *[Z`0AgP 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。 z1mB Hz6 编辑采样标签以达成该采样目的。 R^l0Bu]X 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 bY" zK',m .9nqJ7] 编程一个高斯光束 :y-;V )QE6X67i 1. 高斯光束 ,8@<sFB' 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=R$ RI _z@/~M(
jIubJQR~ #n>U7j9`O 2. 如何查找可编程光源:目录 41X`. 5n3yc7NPP
[ohLG_9 IVNH.g' 3. 如何查找可编程光源:光学系统 gNB+e5[; 2 9 C[~*,qx
ieZ$@3#&z 4. 可编程光源:全局参数 $6rm;UH *D?=Ts
ihrf/b J!uG/Us 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 d&+]@ Ii 在此处,添加和编辑两个全局参数: \l GD8@,x - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 Msqqjhoy - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 FK^xZ?G W=+n|1 5. 可编程光源:代码段帮助 J@5iD ?Q"andf <?.eU<+O`S 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。 1/M^7Vb. 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 }~
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WB" 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 1&bo |