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摘要 c+##!_[9 AO(zl*4 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。 \[AJWyP 7GJcg7s*T
4(`U]dNcs jq_ i&~S 1. 如何查找可编程光源:目录 Uu9I;q!| +iNp8 l4&
l)4Rx fY|[YPGO^ 2. 如何查找可编程光源:光学系统 (543`dqAmC 34J*<B[Njo
FA%V>&;` 3. 编写代码 _9<Mo;C ~,x4cOdR#
,}l|_GGj @z`eqG,'] 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 C4
-y%W"P Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 KC8 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 VU+=b+B~m 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。 FyNm1QNy^ 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) ?gMq:[XN x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 $s"-r9@q 主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 m\MI 6/ 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 7ab'q&Y[ #6C<P!]V 4. 输出 u>*qDr*d n8i: /ypB
equi26jhr b&RsxW7 输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 02-% B~oP 麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 @h/-P'Lc=7 因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 z]2lT
IWg 被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 1yFIIj:^| |fo#pwX 5. 采样 ``>z8t[ks LyG`q3@
& u6ydN1xe #L&/o9| {Ia$!q) 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。 Zu94dFP 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。 $"?$r 编辑采样标签以达成该采样目的。 _`,ZI{.J^ 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 d?V/V'T[ Y&bO[(> 1 编程一个高斯光束 d<w]>T5VW $UpWlYwG 1. 高斯光束 $lAdh 当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: 3#eAXIW[ v@{VQVx
N:%Nq8I}: alBnN<UM 2. 如何查找可编程光源:目录
N1"bH~ t$?#@8Yk
}'Ph^
%ox 8/;@4^Ux 3. 如何查找可编程光源:光学系统 &kT!GU^n zjzEmX
j3u!lZ}U 4. 可编程光源:全局参数 b*4aUpW +-|}<mq
,bP8"|e qggRS)a 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 q d:"LS 在此处,添加和编辑两个全局参数: )19#g1rn5 - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 X1BqN+=@9 - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 !_W']Crb]] QSwT1P'U 5. 可编程光源:代码段帮助 uO1^nK +]0hSpZ"p bfkFk 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。 -OnKvpeI 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 fA=Lb^,M 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 `'gcF}); qOa*JA` w{N8Y~O
9E|QPT 6. 可编程光源:编写代码 L=P8; Gj) ^==Tv+T9U 1[-`*Ph
,wy;7T>ODd `,4YPjk^ 7. 可编程光源:调整采样和窗口 7Q,<h8N\5 LxiN9
D&]xKx /;xrd\du 8. 可编程光源:使用你的代码段 k0TQFx.A )Lk2tvr
,mz7!c9H^a 1`l(H4 9. 测试代码! /q/^B>] rA@|nL{
qoW$Iw*q)B ?}EWfsA 10. 文件和技术信息 UQWv) -^8OjGat
>y!O_@>z A{\DzUV9, R@`xS<`L/ QQ:2987619807 +aqQa~}r
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