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摘要 h&P[9:LH >3/<goXk7 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。 Yp$lc^)c> o>h>#!e
0&|-wduR= XooAL0w 1. 如何查找可编程光源:目录 92R{V%)G lwlR"Z F$v
G=3 v2^CBKZ+ 2. 如何查找可编程光源:光学系统 }0o0 "J-$ d p].FS
Cq=c'(cX 3. 编写代码 gvX7+F=}B 4-AmzU
yWy9IWI[" L!5HE])<) 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 !!AutkEg> Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 (plOV) 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 8w4.|h5FP 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。 QGa"HG5NF 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) )!Bv8&;e x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 G9]GK+@&F 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)。 !q?}[E2 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 3z#16* >8c9-dTmf 4. 输出 U3>G9g>^B 3i<*,@CY
zB4gnVhus| W/+0gh7`,( 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。 FD8Hx\oF 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)。 %%#zO
Z 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。 JL1Whf 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。 0<!BzG A-kI_&g\Og 5. 采样 2gi`^%#k] D<:9pLD(
:(Gg]Z9^8 "{}5uth 1*s Lj# 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。 Y0DBkg 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。 z>!b 编辑采样标签以达成该采样目的。 &WIPz\ 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 -Rmz`yOq} K=;p^dE 编程一个高斯光束 giv cq'L #'8E%4 1. 高斯光束 JA&w"2X*E 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: VHy$\5oYg 0YKG`W
d)LifsD) 7yKadM~) 2. 如何查找可编程光源:目录 aX~7NslR Pm-@ZZ~
H}d&>!\}F AV?*r-vWL. 3. 如何查找可编程光源:光学系统 (%".=x- tH$Z_(5
l+@NjZGm< 4. 可编程光源:全局参数 ,+f'%)s_x 3]T2Zp&;
1L3L!@ S%'t
)tt, 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 y'{0|Xj 在此处,添加和编辑两个全局参数: V7.EDE2A3 - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 cxVnlgq1 - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 (sZB- x.!%'{+{ 5. 可编程光源:代码段帮助 0q81H./3 `CO?} rW b}Jcj 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。 2x0[@cTi? 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 Rc @p!Xi 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 hC,EO& (2X`imJ XB2[{XH,
?EdF&^[3rD 6. 可编程光源:编写代码 2\_}81hM ,
j7&(V~ \G2&
5G|(od3 \7jK6;R< 7. 可编程光源:调整采样和窗口 A^xDAxk //xxSk
so1%
MV .z+[3Oj_E 8. 可编程光源:使用你的代码段 bNi\+=v<Ys Y'wQ(6ok
a=Pl3Uo J'W6NitMr 9. 测试代码! EHmw(%a|+ !A qSG-
j8P=8w{ ~0eJ6i 10. 文件和技术信息 *Mk5*_
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MqRpG5 . D}OvD |<- zyTeF~_ QQ:2987619807 yalT6
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