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摘要 [42vO l+e L:C! 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。 ykY#Y}?^ iNn]~L1
2b|$z"97jj .VFa,&5;3 1. 如何查找可编程光源:目录 N*~G ] Z^AOV:|m ZeVb< g MdzG2uZT 2. 如何查找可编程光源:光学系统 =.q
Zgcg F`W8\u'db
@<$-*, 3. 编写代码 PP\nR
@ Y7QIFY's~
8Vcg30_+ 6$"gm$3O] 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 ;J"b% ~Gn Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 *82f{t] 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 a<-'4D/ 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。 [i7Ug.Oi" 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) 9cJzL"yi x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 t@KN+
C 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)。 K OZHz`1! 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 eGZ{%\PH< %O$4da"y 4. 输出 ! }u'% Y9h~ hD
NXQdy g, qT(
3M9! 输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 {-28% 麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 1BQB8i-, 因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 J|k~e,C 被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 *],]E; Dps0$fc 5. 采样 !<psK[ 9~8UG (
39s%CcI`k [12^NEt SKx&t- 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。 }@-4*5P3 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。 aE0yO#=
编辑采样标签以达成该采样目的。 `WDN T0@M 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 0E9LZOw4T G813NoS o 编程一个高斯光束 S|U/m m ;x.xj/7 1. 高斯光束 HtWuZq;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: (h NSzG\ q4)8]Y2
y993uP a~b^`ykcWP 2. 如何查找可编程光源:目录 6 /T_+K.k ocwh*t)<k
V\nQHzjF<6 52-Gk2dp 3. 如何查找可编程光源:光学系统 cC'{+j8-a ]|cL+|':y
!b<c*J?f 4. 可编程光源:全局参数 l@-J&qG pVTx#rY
(/J$2V5- }]cKOv2 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 IaDc hI 在此处,添加和编辑两个全局参数: rYI9?q - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 ZJz6{cY - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 \wY? 6#; \TM%,RC3K 5. 可编程光源:代码段帮助 V!=1 !"}OG g0-hN%=6 Rn={:u4 可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 cES3<`[K
此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 vJg|}]h>L 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 D4?qw$" nKn,i$sO/. ZRYs7 4<
Rg! [ic ! 6. 可编程光源:编写代码 Z{/0P *Q bPz4," Z2d,J>-
a}l^+ OA#AiQUR 7. 可编程光源:调整采样和窗口 3RpDIl`0 p;av63i
|ToCRM DJSSc 8. 可编程光源:使用你的代码段
yE3g0@* c!@g<<}[(
J[fjl6p _iBNy 9. 测试代码! Yv!%Is NNC@?A7
mVGQyX vluA46c 10. 文件和技术信息 n m4+$GW D 6!`p6r+
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