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摘要 [!Jd.zm VuiK5?m 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。 ?[`*z?} ([+u U!
w QnW2)9! <)J83D0$E 1. 如何查找可编程光源:目录 T*'?;u [*jvvkAp 7:cmBkXm E/Ng 2. 如何查找可编程光源:光学系统 Mjr19_.S P*\h)F/3}t
uv}?8$<\ 3. 编写代码 C'a%piX Go8?8*
SCUsDr+. TS~>9h\; 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 ~Ip-@c}'j Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 7[)IP:I> 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 4)zHkN+ 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。 a'U}.w} 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) y!,Ly_x$@ x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 4J"S?HsW| 主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 {okx*]PIc 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 SMMsXH ;]/emw=a 4. 输出 Z fQzA}QD >;9+4C<z0
pm.Zc'23
x)h|!T=B~ 输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 j\o<r0I 麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 z3\WcW7| 因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 63EwV p/| 被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 n*Q~<`T W>*9T? 5. 采样 @Z fQ)q\ vs`"BQYf
*T+Bjj;w Wvg+5Q =[7[F)I~O 代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 LMF@-j% 用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 \@3B%RW0 编辑采样标签以达成该采样目的。 p;P"mp\' 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 ^^O @ [_ zP
F0M( 编程一个高斯光束 de&*#O5 WlJ$p$I` 1. 高斯光束 -{^I T` 当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: Tgf#I*(^] _~=qByD
d[p-zn. AxsTB9/ 2. 如何查找可编程光源:目录 {Y\W&Edw% %+=y!
pr;z>|FgA> T=NF5kj-= 3. 如何查找可编程光源:光学系统 `~0^fSww h}T+M BA%
^~iFG+g5 4. 可编程光源:全局参数 X*Qtbm, 0pC}+
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s"7$SxMT '#;%=+=; 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 NQFMExg, 在此处,添加和编辑两个全局参数: 7;wx,7CUq - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 +J`HI1 - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 MPtn$@ ['*{f(AI 5. 可编程光源:代码段帮助 ,"@Tm01os d,c8ks( hJ>Kfm 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。 /CE]7m,7~K 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 rmzM}T\20 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 &J
<k m GW29Rj1 ~)ecQ
$wQkTx 6. 可编程光源:编写代码 `2B,+ytW8 v}Gpw6 HkP')= sa
6c?;-5. @jKiE%OP 7. 可编程光源:调整采样和窗口 YV6@SXy L$Uy
^hc&rD)_ ptCFW_UV 8. 可编程光源:使用你的代码段 Qh0tU<jG ~=!d>f~U
(Ov{gj^ RSK~<Y@]q{ 9. 测试代码! &gNb+z+ XMR$I&;G8
`YK2hr =&5^[:ksB 10. 文件和技术信息 |<Cz#|
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