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摘要 gn-@OmIs k2-+3zx 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。 C>NLZMT 8kdJ;%^N
\u4`6EYF? wXR7Ifrv 1. 如何查找可编程光源:目录 #'y4UN 5,_DM
R6m6bsZ` R)ep1X^ 2. 如何查找可编程光源:光学系统 P>}OwW to9X2^
tUGnp'r 3. 编写代码 Sdzl[K/} *lo0T93B
'Lu d=u{ tkIpeL[d 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 b?U2g?lN: Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 }'`iJb\ 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 f7_V ] 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。 ~J:qG9|]} 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) $V870
< x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 b3 NEYn 主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 =D3K})& 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 r=gF&Og,? )BeBxo7lv 4. 输出 r91b]m3xL he!Uq%e
Vi=u}(* a7U`/* 输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 'O^<i`8U] 麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 S*l=FRFI 因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 #O1%k;BL 被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 dy.U; _aP2gH 5. 采样 ]?*'[ {i"th(J$
G,X> f? ruU &.mZ $!goM~pZ 代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 5~FXy{ZIH 用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 +.J/7gD 编辑采样标签以达成该采样目的。 d3;Sy`. 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 nN%Zed2O@6 /?%1;s:' 编程一个高斯光束 m)ENj6A>yP 8&wN9tPYZ 1. 高斯光束 \AOHZ r 当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: G'T:l("l Z,I0<ecaD
*&BS[0; DQ.; 2W 2. 如何查找可编程光源:目录 }X9G(`N(} W`F?j-4
}B`T%(11= |>/m{L[ 3. 如何查找可编程光源:光学系统 /_mU%fl Utj4f-M
19;Pjo8 4. 可编程光源:全局参数 6KE?@3;Om -\&b&; _
z7!@^!r rqTsKrLe 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 5H2Ugk3 在此处,添加和编辑两个全局参数: b *Ca*! - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 ?wVq5^ e - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 P?|>,
\t }k0B 5. 可编程光源:代码段帮助 %9OVw#P ZC97Z sE WelB"L 可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 v[]&yD 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 mvu$ 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 &?*H`5#?G i4\DSQJ \ZtF,`Z
^wD@)Dz 6. 可编程光源:编写代码 A5^tus/y AvcN, A>C8whx
mJ'5!G ki?ETC 7. 可编程光源:调整采样和窗口 <"Yx}5n. .zo>,*:t
o)+Uyl aucG|}B
8. 可编程光源:使用你的代码段
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"H|hN }CQ)W1mO" 9. 测试代码! ys9'1+9 xeW}`i5_w
Cznp(z 78kT}kgW 10. 文件和技术信息 m^KK
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