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摘要 ,P}c92; qb Q> z+c 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。 uT1x\Rt|e wrbDbp1L
_bX)fnUu Q*I/mUP&f 1. 如何查找可编程光源:目录 z?PF9QL1 om1 /9 ]arP6iN+ :|a[6Uwl\V 2. 如何查找可编程光源:光学系统 ]Uu/1TTf b{&@Lm0Tn
ZU`"^FQ3A 3. 编写代码 D)Zv DsoF4&>g[B
mS0W@# |K `JRdOe 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 WCH>9Z>cj Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 (<h,R@: 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 M0|z^2 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。 "jSn` 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.zW>Mfl x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 &b_duWs 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)。 xRfX:3 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 B4kIcHA E~B
LY{3: 4. 输出 8L:0Wp [K5afnq`
w^~,M3(+)1 z8oSh t`+ 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。 {S?.bT%& 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)。 %lBFj/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。 ?1YK-T@ 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。 9I,Trk@& j'Fni4; 5. 采样 )lZb=t WDcjj1`l
t4h* re+ FGC[yz1g: 5lT lZRH1 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。 G]{)yZ'} 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。 n}"MF>zDK 编辑采样标签以达成该采样目的。 e.[h 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 >1YJETysO r_QWt1K 编程一个高斯光束 c5JxKU_ kp[Jl0K5 1. 高斯光束 +7=3[K 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: .A E(D7d6 C[75!F
3o h(d.Z xu3qX" 2. 如何查找可编程光源:目录 s\@!J.Da xT%CY(:9X
+BESO G=DRz F 3. 如何查找可编程光源:光学系统 KyjN' F$ 0L'h5i>H)
I'JFt>] 4. 可编程光源:全局参数 4v;/"4)' ]'hz+V31%
*t63c.S :V&#Oo 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 .RdnJ&K* 在此处,添加和编辑两个全局参数: -Wf 2m6t - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 ikUG`F%W - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 {Wt=NI?Ow o]@?QAu
5. 可编程光源:代码段帮助 BPW2WSm@<
4h-tR `rvS(p[s 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。 d-X<+&VZ 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 3{CXIS 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 zpJQ7hym Vf0m7BJc3 eGjEO&$
J%{>I 6. 可编程光源:编写代码 'vBuQinn g/eE^o~; A2..gs/
Q/I/>6M7UZ D/v?nW 7. 可编程光源:调整采样和窗口 ta%yQd7 #V@[<S2
xtyOG `KB; 3L 8. 可编程光源:使用你的代码段 /;
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r[K%8Y8` _->d41 9. 测试代码! bZLY#g7L" ]@0C1r
]v=A}}kS !ap}+_IA7^ 10. 文件和技术信息 :>f}rq @P@?KZ..v!
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