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摘要 5qR76iH)/ _N0x&9S$ 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。 2mVH*\D ^FF{71;
IcI y v #IC 1. 如何查找可编程光源:目录 }DY^a'wJ- j+PW9>Uh ,|?B5n& !\RR UH* 2. 如何查找可编程光源:光学系统 `p*7MZ9- ?r2Im5N
l4v)tV~ 3. 编写代码 ,TeDJ\k J rYpZ.Nh
;(TBg-LEK &h8+- 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 =KMd! $J\ Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 ?(;ygjyx RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 eW0:&*.vMj Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 g}L2\i688 Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) w~&bpCB! x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 7Ja^d-F7 主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 >2Z:=HT 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 L'z;*N3D qA
Jgz7=c 4. 输出 E':y3T@." h:Npi
`y
=HYMX"s ?gH[tN:= 输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 5-5qm[.; 麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 FV! 因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 FzFY2h;n]B 被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 &.K=,+0_R/ *.n9D 5. 采样 HaJD2wvr UOT~L4G
/ QSK$ZDC Z!^iPB0~D -QI1>7sl 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。 oIQor%z 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。 O9:vPbn 编辑采样标签以达成该采样目的。 e
J2wK3R 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 =/Vr,y$ P=(\3ok 编程一个高斯光束 }7wQFKME vEW;~FLd 1. 高斯光束 )7*Apy==x 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: ~?+Jt3?, xa5I{<<U
UTHGjE BVC\~j
j 2. 如何查找可编程光源:目录 b"/P &yp_wW-
w3fi2B&q ~,m6g&>R 3. 如何查找可编程光源:光学系统 _ N.ZpKVu -8#Of)W
r#d~($[93 4. 可编程光源:全局参数 UXR$ 7<D+ "Do9gW
cuW$%$F Pdrz lu 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 ceyZ4M 在此处,添加和编辑两个全局参数: 5lVDYmh - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 ]geO%m - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 j]M$>2; GwxfnCKi9 5. 可编程光源:代码段帮助 KZsSTB6J !C&}e8M|eX 1g^N7YF 可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 xzAyE5GL> 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 p/4GOU5g 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 X3<<f`X JY4 +MApN AW%^Xt
wRi!eN? 6. 可编程光源:编写代码 bCy.S.`jHQ f0O"Hm$Z u4rG e!
cRI&cN"o =Pd3SC})6V 7. 可编程光源:调整采样和窗口 SHIK=&\~- 6rq:jvlx$
H+;>>|+:~ yAW%y 8. 可编程光源:使用你的代码段 3K_J"B*7 m!tB;:6
}3V Q*'X>i >#)^4-e 9. 测试代码! W(9-XlYKE 0\k2F,:%4
[(F.x6z) l]uF!']f 10. 文件和技术信息 gcQ>:mi Zb^0EbV
xbvZ7g^ ,1a6u3f, MOJKz!% QQ:2987619807 ~]O~a}]g(
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