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摘要 *e,GXU@ A<p6]#t#X) 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。 @V =HY FE'F@aS\ XMlcY;W B%(-UTQf 1. 如何查找可编程光源:目录 H: rrY @:w[(K[^b/ }cO}H2m k#"}oI{<
6 2. 如何查找可编程光源:光学系统 _1ax6MwX w%?6s 3 7N8a48$8 3. 编写代码 !SAR/sdXf ?4sF:Y+\ p<8Ga.kiN oi\e[qE 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 f9a_:]F Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 k.6(Q_TS RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 `VXC*A
Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 &O\$=&, h Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) !b{7gUjyI x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 rvETt 主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 ((
{4)5} 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 !8}x6 kpx2e2C| 4. 输出 HOb0\X f[+N=vr cUD}SOW w6G<&1iH 输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 0Q5fX} 麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 50HRgoP5Y 因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 ~O~R,h> 被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 W?2Z31;7 >*e,+ok 5. 采样 &!KW[]i%9} by@}T@^\ +?y9EZB% s* UO!bH a OE[N$,4I* 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。 ~spfQV~ 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。 9xM7X? 编辑采样标签以达成该采样目的。 D/TEx2.=J3 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 5/C#*%EH' Yxd&hr 编程一个高斯光束 {n-6e[ pipqXe 1. 高斯光束 <ecif_a=m 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: > ?<C+ZHh kzXmiBL<9 q8[I`
V{ ).uR@j 2. 如何查找可编程光源:目录 ;.|).y1/` (|_N2R! -1 <*mbb0 %VmHw~xyF: 3. 如何查找可编程光源:光学系统 iR6w) '/v@q]! c0Oc-,6J 4. 可编程光源:全局参数 NZ=`iA8)X 5V"g,]'Nd +c-?1j ExJexjOWI^ 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 LJ+Qe%| 在此处,添加和编辑两个全局参数: )%D>U - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 1Kc[).O1 - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 ,sln0 M^3pJ=;5 5. 可编程光源:代码段帮助 LH]<+Zren #I] ^Wo
`am]&0g^+( 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。 AHl1{*
[ 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 l\%LT{$e 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 F,'rW:{HMt !=yNj6_f =
gbB)u-Pc TE!+G\@ 6. 可编程光源:编写代码 q|_t=YM@ <JNiW8 PG kvo V?<! H@%Y"iIUP Yl#|+xYA5[ 7. 可编程光源:调整采样和窗口 CW9vC qPI1\!z6 C~:@ETcbil DbH"e 8. 可编程光源:使用你的代码段 okv`+VeA b!J%s Sq Y$\&% 4`M7
3k0 9. 测试代码! <*'%Xgm ~Y.I;EPKt A)j',jE&1 <RaM@E 10. 文件和技术信息 ZD(VH6<g% _hz}I>G@B R5KOai!
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