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摘要 h&6v&%S/L bqDHLoB\1 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。 p4OiCAW; tgbr/eCoU W+0VrH
0F Y SE6PG 1. 如何查找可编程光源:目录 /n SmGAO e.|_=Gd2/ N yK7TKui q0hg0DC[; 2. 如何查找可编程光源:光学系统 Lh5d2}tcO ,??%["R g qRwN p 3. 编写代码 w&7-:."1i WwF4`kxT B^SD5 @ 0RB.- 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 ?>W4*8( Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 Vnv9<=R 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 Ge>%?\ 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。 I!ykm\< 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) THM\-abz x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 tzhkdG 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)。 ^c{,QS{ 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 N@>,gm@UU #~r+ 4. 输出 U8z$=Wo e:Zc- #w4=kWJ[ l ^*GqP5 输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 DVNGV 麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 .f V-puE 因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 E Cx_
[|3{ 被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 i~dW)7 l0 H,TT~2 5. 采样 L$GhM!c $GyO+xF l+.E' s9<fPv0w Ne<"o]_M 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。 |yi3y `f 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。 :Gh*
d) 编辑采样标签以达成该采样目的。 7RmL#f` 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 N;A#3Ter {g2cm'hD 编程一个高斯光束 XB)e;R 0(|BQ'4~H 1. 高斯光束 \]U@=w 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: dUtxG ~9 JrTSu`S(' _=1SR\ Tw{H+B"uVz 2. 如何查找可编程光源:目录 I)E+ ${#5$U+kI EdA_Hf jGzs; bE 3. 如何查找可编程光源:光学系统 M#J OX/ 6y,M+{ ,@=qaU 4. 可编程光源:全局参数 N5rY*S _F^k>Lq& |