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摘要 P}ok*{"J<> Hn>B!Bm* 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。 %>-@K|:gS OouPj@r
b^D$jY f7h*Vu`> 1. 如何查找可编程光源:目录 mWR4|1( 9% l% YEkh3FrbwH +dA ,P\ 2. 如何查找可编程光源:光学系统 )X9W y!w0 `(A5f71MfM
E9?phD 3. 编写代码 b=~i)` >5s6u`\
H$G0`LP0/a DvvT?K 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 A)%A!
Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 ?4H 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 2I*;A5$N1 Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 :qChMU|Y6 Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) 5_XV%-wM x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 &Tl
0Pf 主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 %dQxJMwj 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 ` PYJ^I0 WTImRXK4 4. 输出 TuW %zF/ ^Y-]*8;]
GA7}K:LP'k 6JKqn~0Kk 输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 gX0R)spg 麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 cZ)}LX 因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 }%Bl>M 被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 ?wnzTbJN OKFtl 5. 采样 J'N!Omz [D*UT#FM
H[DUZ,J @6l%,N<fou ,V*%V; 代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 PJ='tJDj 用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 lNQcYv 编辑采样标签以达成该采样目的。 -V: "l 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 ]p_@@QTC
ox+ 3U 编程一个高斯光束 Gs3LB/8? uYE`"/h,1e 1. 高斯光束
Z*-g[8FO 当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: wn)JXR L#vI=GpL,r
hEh}PX: } :Z#}8 2. 如何查找可编程光源:目录 SPp#f~%m v@e~k-#
NJNJjdD> -?(E_^ng 3. 如何查找可编程光源:光学系统 L[=a/|)TBV XoA+MuDzpo
97ql5 4. 可编程光源:全局参数 (PfqRk1Y 0{#8',*}m?
P;k0W>~k sJ]taY ou 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 :O(^w}sle 在此处,添加和编辑两个全局参数: ?s:d[To6 - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 PssMTEf - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 c+2FC@q{l H@ t'~ZO 5. 可编程光源:代码段帮助 W"Gkq!3u{ `X3^fg gdkwWoN. 可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 -&<Whhs.@ 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 :UQTEdc{ 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 'Y]mOD^p +wkjS r`e IEU^#=n
1AU#%wIEP 6. 可编程光源:编写代码 R+Y4| {l |E:>Q2 ?:w1je7
);FJx~b ZcaX'5}!S 7. 可编程光源:调整采样和窗口 J9=m]R8T p1vp8p
yrR1[aT Q:5KZm[ [ 8. 可编程光源:使用你的代码段 l&[;rh ~q~MoN<R
X$yN_7|+ A\#iXOd 9. 测试代码! $ibuWb"a hEw-
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CP6LHkM9 DZ_lW 10. 文件和技术信息 V
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