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摘要 _+E5T*dk V]db'qB\ 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。 e(<str> \}|o1Xh2
{fjdr mmk=97 1. 如何查找可编程光源:目录 jIyB OL^l 3F fNW"+ <W }|8_9Rx0* 2. 如何查找可编程光源:光学系统 Jh!I:;/ @/ohg0
2|*JSU.I 3. 编写代码 oc >{?.^ yvO{:B8%
rr02pM0 8p:e##% 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 )u`[6,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。 =h5H~G5AT 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 o9dY9o+Z 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。 SS WP~
t 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) 0i\M,TNf* x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 U ^5Kz-5. 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)。 f@|A[>"V 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 Zm_UR*" T~##,qQ 4. 输出 &keR~~/ `ux{;4q
(Fhs" ,N]H dR 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。 r
w2arx 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)。 sl`s_$J 因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 po2! 被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 67G?K;)e Vg>dI&O 5. 采样 b((M)Gz /YMj-S_b~
'R'*kxf nz=GlO'[ b)qoh^ 代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 K1+)4!}%U 用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 "AsKlKz{B 编辑采样标签以达成该采样目的。 SBfT20z[ 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 DN-+osPi qh|_W(`y 编程一个高斯光束 Rnr(g;2 zck#tht4
n 1. 高斯光束 c|B.n]Z 当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: = C8 ?M kwo3`b
H Y&DmE :toh0oB[ 2. 如何查找可编程光源:目录 emqZztccZ W14
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7XTkX"zKj Eg#K.5hJ 3. 如何查找可编程光源:光学系统 D%OQ e#! ORHp$Un~)
|Mup8(gCk 4. 可编程光源:全局参数 =hC,@R>; wsZF;8u t
M/>7pZW s
E2D#D 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 @"Fme-~ 在此处,添加和编辑两个全局参数: 1PQ~jfGi - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 A@1W}8qY: - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 :8=i kwQ VM
GS[qrG 5. 可编程光源:代码段帮助 0WZ_7C? fk6%XO f_jo+z{-ik 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。 "GMBjT8 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 *'.|9W 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 m? J0i>H
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oTU!R , 6. 可编程光源:编写代码 ~?4PBq ~dgDO:) /YP{,#p
z;{iM/Xe );
!eow 7. 可编程光源:调整采样和窗口 s C%&cRQD `w#Oih!6A|
d6}r#\ TJ_$vI 8. 可编程光源:使用你的代码段 0=@?ob7 `<``8
jVv0ST*z X@+{5% 9. 测试代码! &S{RGXj_ J*yf2&lI5
Zd^rNHhA 3}TaF~ 10. 文件和技术信息 7E r23Q
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