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摘要 @MAk/mb& M+)%gnq`u 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。 9BNAj-Xa RAXqRP,iw
-!(3fO: B;hc|v{( 1. 如何查找可编程光源:目录 f9&D0x? /2Y
Nu*v N, ;'oL+ "p2 $R*ie 2. 如何查找可编程光源:光学系统 *G>V`||RW p0`Wci
_Vj O
[hx 3. 编写代码 q,$UKg#i ;oWh Tj`
-md2Z0^ Kc dUOjPq97 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 eey <:n/Z Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 QVn!60[lj 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 /$&~0pk Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 T*-*U/ Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) 4x e:+sA.N x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 !ssE >bDa 主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 /=,^fCCN 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 9SC#N5V Qaq{UW 4. 输出 ;wJLH\/ 6:ZqS~-
Ml+.\'r ~;wSe[ 输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 Wy)|-Q7 麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 zP
rT0 因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 OtY.s\m y 被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 92+({ fgW g^}X3NUn 5. 采样 Xb#x^?| mK@\6GOMYP
&=X1kQG 3(E"$Se,f Ny\iRU)fN 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。 Qn[4 &nUD 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。 iWGgt]RJ 编辑采样标签以达成该采样目的。 JNuo+Pq 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 +g7Iu! cA j)'V_@ 编程一个高斯光束 q+WO nTS e0(loWq] 1. 高斯光束 $J=9$.4" 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: HR.S.(t[_ [q9TTJ@2
D3;^!ln]D <LzN/I aJ 2. 如何查找可编程光源:目录 jR}h3! (.<Gde#
rTDx|pvYx vyN=X]p 3. 如何查找可编程光源:光学系统 u;h9Ra1 @>(l}5U5
w_/q5]/V-5 4. 可编程光源:全局参数 b0m1O.&I_ q<,?:g$k
nU[ROy5 vh
KA8vr 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 YPf&y"E&H 在此处,添加和编辑两个全局参数: ,UH`l./3DX - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 42U3> - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 xyBe*,u p9oru0q 5. 可编程光源:代码段帮助 Rj^bZ%t {LR?#. g#9KG 可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 HTf7r- 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 sJt&`k Z 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 ~"
}t8`vP1 <ynmA U/D\N0
&q``CCOF& 6. 可编程光源:编写代码 5W 5\*L jVi''#F?f :g+R}TR[i
y9Yh%M( py
P5^Qv 7. 可编程光源:调整采样和窗口 \8{C$"F x8b w#
g2 :^Z== mBQ6qmK 8. 可编程光源:使用你的代码段 1wE~dpnx Y]B2-wt-
_9\ayR>d Ks8S^77 9. 测试代码! {hZ_f3o QmT]~4PqS
-UUPhGC Maf!,/U4 10. 文件和技术信息 1UyI.U] Kn=P~,FaG3
\qNj?;B Y;xVB"
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