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摘要 (= ,w$ FQ6{NMz,h 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。 :TN^}RML Z\P&i#
P
:D6w){ <bxp/#6D 1. 如何查找可编程光源:目录 s9}V nNr ]h0 K*{ <MoKTP-< LzJNQd' 2. 如何查找可编程光源:光学系统 *L~88-V^ @+
U++
?g #4&z. 3. 编写代码 4GTB82V$ YkbZ 2J*-
.f]2%utHB ?.b.mkJ 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 7e
D<( 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,e^$u RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 .|9o`mF7 Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 q2KWSh5 Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) - Ado-'aaS x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 jFMf=u&U 主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 .ITR3]$ 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 &WGG
kn F),wj8#~>- 4. 输出 QUU'/e2^c 7*&$-Hv
wX*F'r"z &DgJu. 输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 EzDQoN7Em 麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 ~}fQ.F*7R 因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 ^-i<TJ 被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 JHZ`LWq =/jCDY 5. 采样 )dgooq UjI-<|
XKq}^M&gy &;O)Dw I>L@P`d 代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 nd/.]" 用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 zgh~P^Z 编辑采样标签以达成该采样目的。 Pwh0Se5Z 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 5*W<6ia 3\jcq@N 编程一个高斯光束 (jY -MF3 N}tiaL4 1. 高斯光束 wkwsBi 当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: ^E3 i]Oem zU1[+JJY"{
Hkck=@>8H* n!K<g.tjW 2. 如何查找可编程光源:目录 H*]B7?S NlnmeTLO5
oTqv$IzqP ?g21U97Q 3. 如何查找可编程光源:光学系统 <(U:v t$W~X~//
C_JDQByfL 4. 可编程光源:全局参数 *?GV(/Q $WV N4fg
}.j09[< L~])?d 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 OAhCW*B 在此处,添加和编辑两个全局参数: h7h[!> - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 MSw:Ay[9 - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 If*t$f>y4N jg_##Oha 5. 可编程光源:代码段帮助 sZ!/uN!6 jK{)gO oMj;9,WK' 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。 L,B#%t 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 v)a$;P% 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 ~J Xqyw} (K(6`~ X_0Ta_u?T
9.
7XRxR^ 6. 可编程光源:编写代码 *mgK^9< Alsr6uLT1 8=#J:LeXj
pg%'_+$~m Xt!%W 7. 可编程光源:调整采样和窗口 Ew|VDD(. \!["U`\.K
itmdY!;< ?u`TX_OsB 8. 可编程光源:使用你的代码段 &Jr~)o vZQ'
N<\U$\i #$GDKK 9. 测试代码! ;be2sTo Ris5)*7
'NJCU.lKm S]7RGzFe 10. 文件和技术信息 T@ [*V[ CqRG !J
'7!b#if u5,\Kz 0pSqk/ QQ:2987619807 @GB~rfB[
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