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摘要 VP1z"j: h~ehZJys 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。 D*g
K, ` u/J1Z>0
H2yPVJ\Y)" U(hIT9 1. 如何查找可编程光源:目录 XM`&/) jN/snU2\0 Am >b 7Z! p uW 2. 如何查找可编程光源:光学系统 7LiyA< 2F/oWt|w?
/Nhc|x6zQ 3. 编写代码 ~e686L0j n/%M9osF
"!:)qVL^ ?BU?c:"f 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 nd{k
D>a Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 MSe>1L2= 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 6|1*gl1_LD 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。 lr)9 U7 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) qCm8R@ x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 i({MID)/_ 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)。 'N\nJz} 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 FaKZ|~Y
e +9.GNu 4. 输出 LKg9{0Y: Z OqD.=O(
!j9(%,PR N({-&A.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。 Nh^q&[? 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)。 -`PLewvX 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。 CJ6v S 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。 R+9 hog SOluTFxUw 5. 采样 ceae~ &Zo+F]3d
P8 R^46 oz l>Au -#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。 e+y%M 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。 (w
Q,($@ 编辑采样标签以达成该采样目的。 p@wtT"Y 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 _!%@V= Q!h+1fb 编程一个高斯光束 lN_b&92 _Bhd@S! 1. 高斯光束 5oo6d4[ 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: xN6}4JB 4Td)1~zc3
22 `e7 ;bFd*8?; 2. 如何查找可编程光源:目录 M%5_~g2n'\ 1vCVTuRF
x)f<lZ^L&H AH^'E 3. 如何查找可编程光源:光学系统 jgBJs^JgYG qKs"L^b
(i-L: 4. 可编程光源:全局参数 bUc++M o)H|
#9h5
NFI~vkk'G tD]vx`0> 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 q0@b d2} 在此处,添加和编辑两个全局参数: F /"lJ/I - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 G_xql_QR - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 Rd|^C$6 bs)Ro/7} 5. 可编程光源:代码段帮助 iGNZC{ /.(F\2+A *7),v+ET 可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 h2
>a_0" 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 [V0%=q+ R 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 *\^(-p~M j{HIdP S~GS:E#
W&2r{kCsQ 6. 可编程光源:编写代码 I3 YSW -90X^] *?o 'sTH
R)%I9M, m21H68y 7. 可编程光源:调整采样和窗口 (>gb9n
,+FiP{`
y>ePCDR3 s_U--y.2r( 8. 可编程光源:使用你的代码段 Tlk!6A: J$,bsMIX
8>(/:u_x //yz$d>JN 9. 测试代码! zn5|ewl@" H~W=#Cx
qG#ZYcVec #}[NleTVt 10. 文件和技术信息 H)5" <=] Q 2B
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