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摘要 !0fpD'f!n
|M[E^ 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。 /+"BU-aQk tKo^A:M
' ,a'r.HJH d&wg\"E 1. 如何查找可编程光源:目录 0LrTYrlj aa.EtKl 2l{g$44 VDx=Tsu- 2. 如何查找可编程光源:光学系统 Q68&CO(rE R6h(mPYA
O:+#k-? 3. 编写代码 a_L&*%; >9Fs)R]P
s)_7*DY 6QLWF@ 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 E&#AX: Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 {|^9y]VFu RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 82YTd(yB Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 0 4x[@f` Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) *["9;_KD x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 .2C}8GGC' 主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 uPsn~>(4 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 f:B+R E O52 E| 4. 输出 .D-} 2<z xA`Q4"[I
=mn)].Wg 0X~
输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 %?<C
?. 麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 U!XC-RA3
_ 因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 Ss@\'K3e 被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 IwZn%>1N bVQLj}% 5. 采样 ;? '`XB! .LIEZ^@
{<\nl#}5S hW~,Uqy ]\v'1m" 代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 6ALf`: 用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 `5r*4N< 编辑采样标签以达成该采样目的。 z.
VuY3 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 IU{~{(p" 2ELw}9 编程一个高斯光束 7Z0
)k9* 38L8AJqD 1. 高斯光束 'aBX>M 当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: H2BD5 f` 2W}|(jA
O/e5LA `l9Pk\X[ 2. 如何查找可编程光源:目录 I?G
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kUUN2 .</d$FM JE 3. 如何查找可编程光源:光学系统 nC$f0r"z we4e>)
<*V%!pwIG 4. 可编程光源:全局参数 'VS!< -;a}'1HOE
UA!-YTh cWl 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 k:Da+w_'1 在此处,添加和编辑两个全局参数: Vk5}d[[l - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 T\:Vu{| - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 !>TVDN> Dkayk 5. 可编程光源:代码段帮助 w,SOvbAxX2 q{ItTvL +7U$qEG 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。 :;cKns0OA 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 %{!*)V\ 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 v(W$\XH w=
|).qQ] )'?3%$EM
q!\K!W \ 6. 可编程光源:编写代码 !o+#T==p luACdC n2zJ'
&|'1.^f@;E 5D8V)i 7. 可编程光源:调整采样和窗口 - Ob'/d5& *IG} /O.VT
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lZ 8. 可编程光源:使用你的代码段 zlco?Rt NYA,
^# B`GV /oKa?iT 9. 测试代码! .K]n<+zW rz+)z:u
&}_ $@ xa5^h]o 10. 文件和技术信息 (S$ziV 62TWqQ!9d
&\#If: u&z5)iU Aj((tMJNOw QQ:2987619807 lK;|ciq"c7
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