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摘要 n*(9:y=l1 <4lR 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。 FKYPkFB =f48[=
0%x"Va~"z U`)\|\NY 1. 如何查找可编程光源:目录 qDSZ:36 j ?c"BF. qKt*<KGeY d6(R-k#B 2. 如何查找可编程光源:光学系统 g+(Cs {@1;kG
?=u/&3Cw 3. 编写代码 7(8i~} [w*t(A
c#)!-5E~H gu1:%raXd 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 N@qP}/}8 Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 ^|^yw gK 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 c:*[HO\ 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。 `(- nSQ 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) ajM3Uwnr x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 CBkI!
In2 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)。 vJ
+sdG 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 %|"0p3 iX&eQ{LB 4. 输出 yT$CImP73 d#tqa`@~
\*a7o GyH> xYmh{Vc8 输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 |_6V+/?"?` 麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 |\}&mBR 因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 s0zN#'o] 被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 @PQ%
xcOC7 @p$Nw.{' 5. 采样 o[
Je m{v*\e7P
h0cdRi *\-$.w)k p&s~O,Bw$ 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。 =00c1v 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。 B5A/Iv)2 编辑采样标签以达成该采样目的。 ;c/|LXc\ 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 2\4ammwT ?DGe}?pX 编程一个高斯光束 -n:~m
p Sux/=' 1. 高斯光束 gTM*td(~^ 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: }O+a
}OsAO
5V $H?MW> %#jW 2. 如何查找可编程光源:目录 >eC>sTPQ{ sBq-"YcjR
Xf YbWR F HK{cE 3. 如何查找可编程光源:光学系统 69"4/n7B? L*8U.{NY
/g]NC? 4. 可编程光源:全局参数 gX%"Ki7. c98^~vR]]
c%+_~iBUN ymW? <\AD, 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 -u$U~?|` 在此处,添加和编辑两个全局参数: w paI}H# - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 2JhE`EVH - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 '8"nXuL- 5%jy7)8C 5. 可编程光源:代码段帮助 {y%|Io`P %TeH#%[g>\ b|DiU} 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。 Q$*JkwPQ} 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 iAr]Ed"9| 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 )Tl]1^ dJ9v/k_ <~Oy3#{
V q[4RAd^P 6. 可编程光源:编写代码 lD#S:HX "(YfvO+ Z VyJ%"(E
Vo;0i$ Pr_DMu 7. 可编程光源:调整采样和窗口 rU
|% <'N~|B/yZ
Y '+mC =&" a:l 8. 可编程光源:使用你的代码段 0B]c`$"aD b:Tv
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9. 测试代码!
WjsmLb:5 *AG01# ZF
xqpq|U )agrx76]3w 10. 文件和技术信息 {rzvZ0-j} Sw.Kl
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1z- ~hb;kc3 QQ:2987619807 .^wBv
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