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摘要 K*d Cc}:` GC'O[q+ 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。 \_f v7Fdp{ `Q,H|hp;k;
d #wVLmKZ ],].zlN 1. 如何查找可编程光源:目录 }Y4qS Dvln/SBk *X}`PF |4`{]2C 2. 如何查找可编程光源:光学系统 g9F?z2^ RD&PDXT4
C7AUsYM 3. 编写代码 N{>n$v}
`r_/Wt{g
FVBYo%Ap Oow2>F%_# 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 jc9y<{~x/ Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 U
m+8"W RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 i}?>g -( Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 jz0T_\8D` Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) >LuYHr x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 9cm#56 主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 zx7{U8*`< 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 u#SWj,X T[A69O]v 4. 输出 Rlirs-WQ rVsJ`+L
KK &?gTa w%sT{(Vd`C 输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 40
0#v|b 麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 Na Cy@ 因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 n'w.;
q 被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 SX-iAS[< CJI~_3+K 5. 采样 Wv/=O} v*yuE5{
F4{IEZ )\^-2[; Rws3V"{`[ 代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 POR\e|hRT] 用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 X[TR3[1} 编辑采样标签以达成该采样目的。 FC"8#*x 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 >lM l c[Zje7 @ 编程一个高斯光束 {[ >Kob1 2GStN74X r 1. 高斯光束 O|UC ?]6 当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: \D&KC,i5f #cLBQJq
5NLDYi@3 76` .Y 2. 如何查找可编程光源:目录 5rUdv}. C2)2)
T9q-,w/j; KCDE{za 3. 如何查找可编程光源:光学系统 W+1^4::+ lB[kbJ
.w,q0<} 4. 可编程光源:全局参数 D7qOZlX16 :p6M=
G 9vpt M IdxzE_@ 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 o,3a4nH; 在此处,添加和编辑两个全局参数: !$>R j - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 ji,kkipY?w - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 bK-N:8Z i(+p0:< 0 5. 可编程光源:代码段帮助 ,3 u}x, {2"zVt#h e64 ^ChCoV 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。 h3@v+Z<} 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 Mh
7DV 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 @!d{bQd, |IUWF%~^$+ Pd]|:W< E
R_S.tT! 6. 可编程光源:编写代码 w^0nqh ib791 zs#@jv$
iMRwp+$ ZWp(GC1NA 7. 可编程光源:调整采样和窗口 1 I",L&S1 *EwR!L*
%BB%pC 1hNq8*| 8. 可编程光源:使用你的代码段 57'4ljvYi {+Cy U!O
IRqy%@) PRE|+=w$ 9. 测试代码! &~U ] ~;@ G'aDb/
1D!<'`)AY ;@E$}*3[>V 10. 文件和技术信息 0NX,QD ~2khgZ
J`1rJ g5r(>, vY 4x[S\,20 QQ:2987619807 G9<X_
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