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摘要 #*,sa Dip*}8$o(w 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。 1D{#rA.X t ;-L{`mW
@ {}rG8 P5URvEnz: 1. 如何查找可编程光源:目录 kRot7-7I| t26ij`V nl@E[yA9[ kuS/S\Z5K 2. 如何查找可编程光源:光学系统 P s#>y& FH\CK
,w`~K:b. 3. 编写代码 G5c7:iGm/c NWKi
()nA%
r!K|E95oj9 5py R~+ 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 @"8R3BN Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 N@1p]\ 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 _413\`%8? 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。 K]"Kf{bx 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) PqEAqP x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 D4Sh9:\ 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)。 ~A >oO-0K 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 L[C*@
uK hC>wFC 4. 输出 %f!iHo+Z H;I~N*ltJ(
}gCHQ;U7` dVGbe07 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。 =_QkH!vI 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)。 ~@fR[sg< 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。 .#!mDlY; 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。 =kFuJ
x)f _!:@w9 5. 采样 D 'L{wm )w"0w(
)iSy@*nY Kbas-</Si kaFnw(xa 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。 ;|30QUYh 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。 Z[}
$n-V 编辑采样标签以达成该采样目的。 (~#G'Hd 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 cU+>|'f& s*JE) 编程一个高斯光束 (,LL[&;: t!jwY /T 1. 高斯光束 O5;-Om 当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: ;r!\-]5$ w3bIb$12
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+ 2. 如何查找可编程光源:目录 }W}G X(?P T
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ORH93` RgGA$HN/ 3. 如何查找可编程光源:光学系统 =pp:j`B9( NI\H
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D5`(} 4. 可编程光源:全局参数 W)-hU~^OM RVP 18ub.S
XS|mKuMcC Ab
g$W/(| 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 %6 ]\^ 在此处,添加和编辑两个全局参数: Jvj=I82 - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 b42QBTeg - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 RbAt3k;y /q*KO\L 5. 可编程光源:代码段帮助 ][t6VA BD'NuI .e$%[)D 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。 mJ$Htyr 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 @dV9Dpu 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 ysVi3eq A^g>fv
" $=qGHA~
!a[$)c 6. 可编程光源:编写代码 z8tl0gd%D M.[wKGX( J@<!q
p`p?li {]["6V6W 7. 可编程光源:调整采样和窗口 u _X}-U M5u_2;3
o=mo/N4 I>Y{>S 8. 可编程光源:使用你的代码段 Bb_Q_<DTs 4d-q!lR pa
fz8h]PZ %^!aB 9. 测试代码! `Sx.|`x8 eP?~-#
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V 10. 文件和技术信息 J{!'f|
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