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摘要 2YyZiOMSc >`:+d'Jv0 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。 qHCs{ u ob{pQx7
?>Aff`dHY Sx2j~(pOr 1. 如何查找可编程光源:目录 0 *\=Q$Yy c0 |p34 z@i4dC d
eg>m?Y 2. 如何查找可编程光源:光学系统 v,&2!Zv 8=~>B@'
!UTJ) & 3. 编写代码 U\ued=H zTLn*?
+$t%L ja/[PHq" 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 3p4?-Dd|_$ Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 D;]% 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 7o. 'F 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。 }H=OVbQor 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) "> 3@<f> x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 l i-YkaP 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)。 wY#mL1dF 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 AX+d? M >9`ep7 4. 输出 WFP\;(YV lG9ARRy(=
)*ckJK DOe KW 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。 M-N2>i# 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)。 !Yu-a! 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。 1 1CJT 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。 5H+k_U P~e$iBH' 5. 采样 )_cv}.xe "ux]kfoT
\BXVWE| p8l#=]\; 8n5nHne 代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 C`wI6! 用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 D}sGBsOW 编辑采样标签以达成该采样目的。 s2~dmZ_B|_ 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 x-&v|w ' vLv@ Mo 编程一个高斯光束 t[hocl/6 "Q{~Bj~ 1. 高斯光束 N?0y<S ?! 当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: Hs=N0Sk]j &pjV4m|j<
,hLSRj{ k &iDJt 2. 如何查找可编程光源:目录 o'/C$E4W *`Xx _
mo[<4Uks )C]&ui~1 3. 如何查找可编程光源:光学系统 Ch"8cl;Fm JZ/O0PW
7CM03R[P 4. 可编程光源:全局参数 E5G"QnxR>N AYIz;BmWy
{$YD-bqY 1xAFu+ 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 3n(gfQo-o 在此处,添加和编辑两个全局参数:
F'FZ?*a - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 P 4*MV - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 V9u\;5oL f&|A[i>g 5. 可编程光源:代码段帮助 /I'u/{KB cvE.r330| > '
0 ][~ 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。 X|E+K 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 cO+Xzd;838 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 _iJXp0g ds;cfj[ ~+ s*\~
=yX&p:-& 6. 可编程光源:编写代码 )S}; k=kG R{uJczu #z!Hb&Qi\
kEhm' RE
$3| z 7. 可编程光源:调整采样和窗口 L'XdX\5 L3GC[$S
br;H8-
lI_Yb: 8. 可编程光源:使用你的代码段 .um&6Q=2< MiH}VfI
0T#xM( q[K wp%FM 9. 测试代码! _gm?FxV: )HX:U0
D"XX920$~ ct}%Mdg 10. 文件和技术信息 [Z5[~gP3 "WbVCT'i
zf3:<CRX5 Np<s[dQ h!G^dW. QQ:2987619807 3<Z'F}lg
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