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摘要 rJQ|Oi&1i yxUVM`.~ 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。 Wk6&TrWlY x&/Syb
7`<? fO S,9WMti4x 1. 如何查找可编程光源:目录 h:;eh BOQV X&g% <\>ak7m |b~g^4 2. 如何查找可编程光源:光学系统 ~)IJE+e>} rkc%S5we
~I|R}hS 3. 编写代码 uWtS83i Dlf=N$BL7d
d*(Bs$De $<%
nt 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 {!Z_&i5 Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 5N+(Gv[`" RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 /~huTKA} Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 il%tu<E#J~ Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) '<D}5u72 x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 cE>/iZc 主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 iSLf: 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。
9QZ wUQ Y '*h_K 4. 输出 c!wB'~MS# w/W?/1P>q
7#.PMyK9 5d{Ggg{s 输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 H>X1(sh#} 麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 a(T4WDl^ 因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 pdqa)>$ 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。 3^yWpSC 'wV26Dm 5. 采样 (MiOrzT G/44gKl
pytfsVM @Hdg-f>y] ms<u YLp 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。 M|=$~@9#X 用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 ^F9zS`Yz2 编辑采样标签以达成该采样目的。 #f;1f8yrN 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 n7.lF 5MU@g*gj,C 编程一个高斯光束 >Nl~"J|]q \1D,Kx;Cb 1. 高斯光束 '6J$X- 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: eG>Fn6G<g A_U0HVx_
S9+gVR8]C jN>UW}? 2. 如何查找可编程光源:目录 x+`3G. 2]f.mq_PD
CGl+!t{ ;K-t 3. 如何查找可编程光源:光学系统 uxiX"0)g> %t.IxMY
Cms"OkN 4. 可编程光源:全局参数 IFoN<<7/2$ =H?5fT^
^qr[?ky]& ]r5Xp#q2 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 d0E5 ;3tQ 在此处,添加和编辑两个全局参数: UpBYL?+L - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 uW_ /7ex - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 S^=/}PT' k
rjd:*E 5. 可编程光源:代码段帮助 vA~hkkj{ <QLj6#d7Y NH6!|T 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。 ~3]8f0^%m 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 5*Iz3vTq 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 !gQ(1u|r WTN!2b -bQvJ`iF
rVmO/Y#Hx$ 6. 可编程光源:编写代码 oC>~r1.j )+R3C% ( h,F{7
!Xce iQu 6
VDF@V$E 7. 可编程光源:调整采样和窗口 WG4|Jf Y /tP
K*RRbtb Ut@)<N 8. 可编程光源:使用你的代码段 n&&y\?n w`:KexD+
^r$5];n
3E:< 9. 测试代码! JDlIf wu'60po
B)*%d7=x V^5 t~)#46 10. 文件和技术信息 =2'^:4Z 1N*~\rV*?
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