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摘要 G
`|7NL {gzQ/|}#z- 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。 $'\kK,= W<q<}RSn
diXWm-ZKL .M:&Aj)x16 1. 如何查找可编程光源:目录 )Cdw_Yx Pjh;;k|V KOg,V_(I Nd( I RsH( 2. 如何查找可编程光源:光学系统 \Hb!<mrp UovN"8W+
F(1E@xs 3. 编写代码 |~A*?6:@ E0qJ.v
&7'=t6 HxK'u4I 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 O\7x+^. Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 &</)k|.A6\ 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 t!wbT79/ 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。 :#vA5kC 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) W.4R+kF< x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 :[l}Bb, 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)。
_*}D@yy& 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 skeeec\V pej-W/R& 4. 输出 9V)cf 4r;le5@
3T(ft^~ 7VfXE/ 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。 idBdaZg 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)。 R[ F`b 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。 R;AcAJ; 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。 C=;}7g 3K(/= 5. 采样 &T-:`( ^Zs^
0Runex[ MuO(%.H B_#M)d
O 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。 1V5N)ty 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。 ^Zpz@T>m 编辑采样标签以达成该采样目的。 a%y*e+oM 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 D7R;IA-w Bph(\=
W 编程一个高斯光束 &hVf=We Dg^s$2 1. 高斯光束 ZLaht(`+ 当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: Dt5AG ;t
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s'/_0 CZy!nR! 2. 如何查找可编程光源:目录 M+-odLltw 0(5qVJ12
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3. 如何查找可编程光源:光学系统 *W=1yPP Oxu}W%BF*
=H-BsX?P 4. 可编程光源:全局参数 r
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'D+njxCk.A 9R+ qw 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 c-~i=C] 在此处,添加和编辑两个全局参数: ]q#"8= - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 f U<<GK70 - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 abVEi[nP 5[6{o$I 5. 可编程光源:代码段帮助 L$Xkx03lz> Ng&K5 |