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摘要 XK|R8rhg8` S/Fkw4% 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。 COTp y]J89
{Zh>mHW3 vhsk0$f 1. 如何查找可编程光源:目录 kqce[hgs< qHNE8\9 w"OP8KA:^T jV?
}9L^; 2. 如何查找可编程光源:光学系统 e*bH0'; q Kw8u`$Ad7
Vs%|pIV 3. 编写代码 fO0(Z Q3|T':l4
}?z@rt^ R2(3>`FJ 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 Pcu#lWC$ Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 TjQvAkT 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 uq,
{tV 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。 <$ F\Nk|x 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) nBHnkbKoy x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 A5i :x$ww 主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 s<9RKfm 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 4hAl-8~Q6 Pu"R,a 4. 输出 p/U+0f 6B@CurgB
IkrF/$r FXzFHU/dP 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。 SB5&A_tr 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)。 hSFn8mpXT 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。 ^s@8VAwi 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。 Qb)C[5a} ]J:1P`k. 5. 采样 Ma8_:7`>O lu#LCG-.
%I-+Ead0i [5uRS}! Q%wY 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。 vfl5Mx4 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。 6_d.Yfbq 编辑采样标签以达成该采样目的。 {}QB|IH` 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 ^bc;[x&N d3W0-INL 编程一个高斯光束 iJZ/jCI LwhyE:1 1. 高斯光束 )ZBY* lk9 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: E\IlF 6 H(Q.a=&4!p
*;m5'}jsy zoDH` h_ 2. 如何查找可编程光源:目录 hgLj< 4'6`Ll|iq
Yr w$ zfwS 3. 如何查找可编程光源:光学系统 M/q E2L[y o$[z],RO
<c%W")0 4. 可编程光源:全局参数 Xe#K{gA zCOgBT~p
PH*\AZJCl k6Uc3O 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 Vpr/ 在此处,添加和编辑两个全局参数: o/C\d$i' - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 &q`q4g&7 - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 @&]#uRl|[ H-3Eo#b# 5. 可编程光源:代码段帮助 bJYda) 6m VuyI lip[n;Ir> 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 2A7mGN 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 h.!}3\Y 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 u(OW gbA3 ,o^y`l 25NTIzI@@
jS;J:$>^ 6. 可编程光源:编写代码 U,+[5sbo mo1oyQg8 <H0R&l\
3SSm5{197 rU;RGz6} 7. 可编程光源:调整采样和窗口 Qfky_5R\ 5C"QE8R o
aA'|Rg, #/NS&_Ge0s 8. 可编程光源:使用你的代码段 8/t$d#xHI +rIL|c}J
1Nu1BLPm xil[#W]7Ge 9. 测试代码! `\X+ Ud| .TE?KI
%?aS#4jI 2 o#,kGd 10. 文件和技术信息 sHc Td>xS /B5-Fx7j3
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