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摘要 *h])mqhB Xj;2h{#s 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。 J[o${^ @?M;'xMbB
=W|vOfy 'A1E^rl]= 1. 如何查找可编程光源:目录 PHQcstW i&pMF O ChVY
Vx( )BpIxWd? 2. 如何查找可编程光源:光学系统 d3(+ztmG! !xH,y
!|(Ao"] 3. 编写代码 ZR2\dH* QU%N*bFW%P
9JXhHAxD K"I{\/x@ 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 > XZg@?Iw Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 Sy:K:Z|[U RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 'N|2vbi< Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 9?!u2 o Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) *.,8,e8Vq x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 IY~
{)X 主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 aYR\ <02 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 @21u I{ %'kX"}N/ 4. 输出 eoC<a"bJ> k=FcPF"
QdirE4W (w}r7`n 输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 R'r|E_ 麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 WEps.]s 因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 j}"]s/= 6 被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 [(!Q-8 Jfe~ ,cI 5. 采样 Le_CIk 5YL . ^BWR
VDPxue v F] Re7{[*Q4 代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 0NVG"-Q 用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 1RURZoL 编辑采样标签以达成该采样目的。 1RmBtx\< 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 1XQ87~ _pJX1_vD 编程一个高斯光束 l;XUh9RF`A Q4#\{" N! 1. 高斯光束 uAC hu] 当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: N4'
.a=1 |_!PD$i-
`Nkx7Z~w: nIG[{gGX 2. 如何查找可编程光源:目录 |WQD=J%~( W5TqC
pn+D@x#IA 4;08n|C 3. 如何查找可编程光源:光学系统 Qh/lT$g :m)c[q8
n(9F:N 4. 可编程光源:全局参数 <<i=+ed8eP |.^^|@+
%`bLmfm Mf!owpW
T 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 XA=|]5C 在此处,添加和编辑两个全局参数: _.u~)Q`6 - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 RJQ/y3 - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 (L]T*03# w;@`Yi.WQ 5. 可编程光源:代码段帮助 4&#vU(-H 77)OW$G ^!N;F" 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。 y[TaM9< 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 =9#i<te 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 !$g(& s9^"wN YQ T[`QO`\5O
0;.e#(`- 6. 可编程光源:编写代码 aMe%#cLI PGC07U:B Yk(NZ3O
K+(m'3` y}s
0J K 7. 可编程光源:调整采样和窗口 b#bO=T$e- 0tn7Rkiw
7N&3FER pmE1EDPag 8. 可编程光源:使用你的代码段 qdg= Imx 5<0Yh#_
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