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摘要 ,dosF Q 9:3`LY3wW 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。 A!^r9 ?< cM,g,E}
f8UJ3vB RZVZ#q(DU 1. 如何查找可编程光源:目录 '"c`[L7Wn `WMU'ezF A"qDc ttB>PTg# 2. 如何查找可编程光源:光学系统 }Q\+w,pJgN hpbi!g
Gf+X<a 3. 编写代码 CRiqY_gBf !,Cbb }
8$ RiFD, M+j*5wNy 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 I (k(p\l% Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。
JJs*2y 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 B\aVE|~PB 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。 L&=r-\.ev 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) g-ZXj4Ph! x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 Y]`o-dV 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)。 92C; a5s 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 6f
t6;*, .!+7|us8l\ 4. 输出 a3A3mBw o!&+ _BKw
0`v-pL0| %h,&N D 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。 +!:=Mm 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)。 +M#}(hK 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。 &sYxe:H 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。 6]?W&r|0I P1^|r} 5. 采样 Wl+spWqW )%kiM<})
\hEIQjfi #_K<-m%9 mC-wPi8 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。 2AMb-&po&f 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。 H4T~Kv 编辑采样标签以达成该采样目的。 z;/8R7L& 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 DSq?|H p&4n"hC 编程一个高斯光束 o=Mm=;H v046 1. 高斯光束 [~G1Rz\h 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: w8: xpu2RE
4pelIoj <9:~u]ixt 2. 如何查找可编程光源:目录 \~Ml<3Zd: je 3Qq1
Ro `Xs.X O(e!Vx{t! 3. 如何查找可编程光源:光学系统 f#7=N{wm jaavh6h)
K:Z(jF!j 4. 可编程光源:全局参数 IGlyx'\_ B[#n,ay
;kR=vv tGbx/$Y 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 BJ'pe[Xa5 在此处,添加和编辑两个全局参数: zKaj<Og - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 5j0 Ib>\ - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 &h!O<'*2 4gVIuF*pS 5. 可编程光源:代码段帮助 e"{"g[b/7 =w"Kkj>%oh ]$sb<o
.a 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。 O?"uM >r 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 G$QN_h,} 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 6-g>(g cq3Z}Cp Je2&7uR0
ab.B?bx 6. 可编程光源:编写代码 9HlWoHuC $e,r>tgD QP%Hwt]+
9Nx%Sdu AGjjhbGB 7. 可编程光源:调整采样和窗口 ,w9|?%S BSJS4+,E
-AolW+Y +9pock 8. 可编程光源:使用你的代码段 kg7bZ WSv%Rxr8L
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vz kUT^o 9. 测试代码! C@zG(?X ._<,
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sX3qrRY Qnt9x,1m_ 10. 文件和技术信息 Uq{$j5p8 :xbj&
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