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摘要 Lf.Ia*R: 8YPX8d8u 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。 +u |SX/C
[g@Uc
a$iDn_{ Qo]qs+ 1. 如何查找可编程光源:目录 TrgKl2xfx b5~p:f-&4B 2.{zfr Dg Rn^gL{Q 2. 如何查找可编程光源:光学系统 ~md06"AYJ wU/fGg*M2
<}xgp[O 3. 编写代码 :v45Ls4J ;xFB
/,
\,m*CYs` O#!|2qN 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 Q"!GdKM Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 ',D%,N}J RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 2#qcYU Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 E&"V~ Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) gLFSZ x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 [k%u$ 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)。 H:Q4!< 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 re4z>O* +~1FKLu 4. 输出 GAs.?JHd :Ez*<;pF'
6\UIp#X g%)cyri 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。 osO\ib_% 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)。 VV[Fb9W ; 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。 8X? EB6=c 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。 ;eW)&qzK t,A=B(W 5. 采样 4B[uF/[ gL@]p
4qd(a)NdY LF{8hC[ !4z vkJO 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。 8wkt9: 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。 E8lq2r= 编辑采样标签以达成该采样目的。 _Wp.s]D [ 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 Lv)1
)'v0 LOwd mj 编程一个高斯光束 ! P$[$W X #$l7I9H 1. 高斯光束 zG%'Cw)8 当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: n-GoG(s..b I2)2'j,B
oe=1[9T" @L 6)RF 2. 如何查找可编程光源:目录 j]mnH`#BL oykb8~u}}
jnM}N:v p%#'`*<a_ 3. 如何查找可编程光源:光学系统 UQP>yuSx ZP0D)@8
]T.+(\I 4. 可编程光源:全局参数 X<v1ES$ alsD TQ'
*
]D{[hV q(2ZJn13f 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 g<$2#c} 在此处,添加和编辑两个全局参数: M[u6+` - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 0xeY0!ux - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 CZ{7?:^f XBcbLF 5. 可编程光源:代码段帮助 ;R@D {([`[7B>a< lPtML<a 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。 h$6~3^g:P 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 Czy}~;_Ay 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 -I;\9r+ ;Z`R! b0x%#trA{
v}IhO~`uEq 6. 可编程光源:编写代码 /cvMp#<] )NqRu+j fILvEf4b
5IF$M2j 8L6b:$Y3@C 7. 可编程光源:调整采样和窗口 &zP>pQr`# H9!q)qlK
eYu 0") ^oW{N 8. 可编程光源:使用你的代码段 uK ,W K7nyQGS
!*?9n^PaF 59+KOQul6 9. 测试代码! N8J(RR9O OF-VVIS
MhB>bnWXR 3od16{YH 10. 文件和技术信息 0y+i?y
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