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摘要 P/hV{@x X:1&Pdi 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。 dqu+-43I| JX! @j3
?5e]^H} _I1:|y 1. 如何查找可编程光源:目录 Hz6tk9;w E)}& p\{E -xk.wWpV 01^+HEbm 2. 如何查找可编程光源:光学系统 . \6q\7Ej 6+s10?
VvSe`E* 3. 编写代码 X@j.$0eK THl={,Rw`
{BS}9jZx 1O{(9nNj 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 KqI<#hUl Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 bB->7.GXu 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 *`g'*R 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。 k(bDj[0q^ 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) _hz}I>G@B x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 Uzzt+Iwm 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)。 B2/d%B 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 #FNSE*Y N9}27T+4 4. 输出 xB<^ar [)wLji7MK
xxS>O% CNkI9>L=W` 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。 Vhi4_~W3j] 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)。 "AcC\iq 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。 )4tOTi[ 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。 G3wkqd Nm.G,6<J 5. 采样 |3{"ANmm' ^S%xaA9
%p t^? r\."=l uGW!~qAr* 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。 ;.'\8!j 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。 rY,zZR+@ 编辑采样标签以达成该采样目的。 JOUZ"^v 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 9(AY7]6 k+5l
编程一个高斯光束 y:Ne}S*ncE N}\%r&KR= 1. 高斯光束 W_bp~Wu
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: FD[o94`% ,%X"Caz
49iqrP' nQaryL 2. 如何查找可编程光源:目录 >.o<}!FW iz-B)^8.
o^8Z cN> j' }4ZwEh
3. 如何查找可编程光源:光学系统 pAtt=R,Ht 3o^~6A
r"&uW!~0 4. 可编程光源:全局参数 ZTg[}+0e mTU[khEmL=
Bag_0.H&m \TS.9 >\ 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 3\2^LILLO 在此处,添加和编辑两个全局参数: Y~Z&h?H'} - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 '(fzznRH - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 'Y22HVUX 'TO/i:{\ 5. 可编程光源:代码段帮助 VoC|z Rd_ ]MmFtdvE Hg04pZupN 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。 8JojKH 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 044Q>Qz, 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 Ie7S'.Lmq ;;}}uW= b`fWT:?=
A)80qx:
6. 可编程光源:编写代码 pqDlg E4N"|u| &~ '^;hy=
j*_>/gi ,X)/ T!ff 7. 可编程光源:调整采样和窗口 ?W\KIp\Kn v`\ CzT
5 D[`nU} L~!Lq4]V\g 8. 可编程光源:使用你的代码段 C
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(vPE?^}b =l4F/?u]f@ 9. 测试代码! Bp/k{7 xA>3]<O
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.ls 10. 文件和技术信息 )&[Zw{6P "Z#MR`;&29
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