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摘要 8H7=vk+ x<gP5c>zm 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。 H7Y :l0b 2zN"*Wkn
+ebmve \+ ?VRf5 Cr- 1. 如何查找可编程光源:目录 Mq,2S
d")TH 3pG i[7<l&K] 2b89th 2. 如何查找可编程光源:光学系统 %}/ |/= V
X"!a
gF53[\w^v 3. 编写代码 6t!PHA
qC4Q+"'
k,GAHM"' 6U(MHxY 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 A(v5VvgZE Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 ~|kSQ7O^ 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 5u=$m^@{ 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。 ~M Mv+d88 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) {,Z-GJ x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 (JI[y"2 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)。 i8Xz'Sw07 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 O+ghw1/ @F/yc 4. 输出 <!G%P4) kC8M2 |L
@0[#XA_> /]>8V'e\ 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。 ,C;%AS/ 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)。 5!jU i9 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。 Mo4k6@ht_ 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。 AU3>v D\0qlCAs 5. 采样 +.pri 3!qp+i)?
YDWV=/ Wz&[cj ~9ynlVb7)r 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。 ~pWV[oUD 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。 L{F[>^1Sb
编辑采样标签以达成该采样目的。
.u3Z*+ 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 y*7{S{9 /{%p%Q[X 编程一个高斯光束 -J]j= }-N4D"d4o 1. 高斯光束 Z3qr2/ 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: H63?Erh>a -I'Jm=q3]
M'5PPBSR `NB6Of*/ 2. 如何查找可编程光源:目录 Q$58K9 tFvXVfml
%}[/lIxaE VxW>XxG0 3. 如何查找可编程光源:光学系统 Y{7)$'At v7b+
8z)J rO} 4. 可编程光源:全局参数 32z2c:G GAU7w"sE
c0f8*O4i JJ4w]Dd4 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 ,R[<+!RS 在此处,添加和编辑两个全局参数: E>isl" - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 /K :H2?J - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 ',m!L@7M5 r<OqI*7 5. 可编程光源:代码段帮助 M~l\rg8 `dJ?j[P,p V i<6i0 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。 FM,o&0HSd 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 0lLg uBW@ 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 N~vK8j@ Y,M2D QP7N#mh
r*f:%epB% 6. 可编程光源:编写代码 OMm'm\+/ @S)p{T5G <RCeY(1
jZR2Nx}16 x\b+B
7. 可编程光源:调整采样和窗口 "sJ@_lp %@^9(xTE
![ @i+hl F5
7Kr5X 8. 可编程光源:使用你的代码段 I/_,24[ 2Q)pT$
v(`5exWV 1xj w= 9. 测试代码! 1EQLsg`d^ p+}eP|N
mk[<=k~ .(Tf$V 10. 文件和技术信息 ^ 2LqKo\T 8I<LZ{a10
R_gON*9 [[uZCKi Xu& v3Y~k QQ:2987619807 xV.UM8
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