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摘要 J|W~\(W6i qmdl:J|? 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。 B0?E$8a jF<Y,(C\
_UT>,c;h (Q o 1. 如何查找可编程光源:目录 pD9*WKEf* <T)9mJYr RgHPYf{ |qH -^b.F 2. 如何查找可编程光源:光学系统 '\(Us^Ug y"#o9"&>&
lE78Yl] 3. 编写代码 2o] V q SpdQ<]
}N]|zCEj k:Da+w_'1 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 y1p^
&9 U Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 T\:Vu{| 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 .2q7X{4= 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。 WogJ~N,d53 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) KqG:o+V= x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 ()6(eRGJ 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)。 +7U$qEG 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 :;cKns0OA "EQ`Q=8 4. 输出 p[4KN(PyK !X$e;V"HX
/csj(8^w ]OL
O~2j 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。 Rb
Jl; 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)。 `Xc~'zG 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。 )[|TxXz
d 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。 7;:R\d6iL a[Ah 5. 采样 o9(:m )s5Q4m!
{u{n b3/jl 3,DUT{2 )cJ9YKKy 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。 sMlY!3{Ix 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。 i+( k 编辑采样标签以达成该采样目的。 KC9_H> 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 |k1(|)%G "_WOtJr 编程一个高斯光束 y!&6"l$K] PN:/lIO 1. 高斯光束 [~m@'/ 当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: 1v)ur\>R rV*9=
kG@~;*;l I(y:Td 2. 如何查找可编程光源:目录 2kzm(K b-ZC~#?|b
?9'Ukw`
g pKJ0+mN#" 3. 如何查找可编程光源:光学系统 mlW0ptp .xo#rt9_"=
F6J,: 4. 可编程光源:全局参数 G`8i{3: )65 o
4WU%K`jnXb luXcr
H+w 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 Y`
t-Bg!~ 在此处,添加和编辑两个全局参数: "i0{E!,XL - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 K,(37Id' - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 q;a"M7 (Qq;ySZ# 5. 可编程光源:代码段帮助 [hC-} 9 V_+XZ+7Lx} fGS5{dti 可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 i
E p{ 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 KnK8\p88\ 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 :j feY K,_d/(T4 x.W93e[]H
KYBoGCS > 6. 可编程光源:编写代码 {[&$W8Li s\&qvL1D C]H'z
0*$? =E is`O,Met 7. 可编程光源:调整采样和窗口 P5,X,-eG Zw6UH;5
~Y;_vU [HO=ii]Wb 8. 可编程光源:使用你的代码段 )~@iM.}S2 %*J'!PC9n
wP:ab ^}Vx5[ 9. 测试代码! R;D|To! <;) qyP
a(cZ]`s]* ~d5f]6#` 10. 文件和技术信息 -hv<8bC~4 IbV 7}
'1rHvz`B/" RC{|:@]8 4l)Q QQ:2987619807 N-C=O
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