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摘要 !V|{(>+< /ViY:-8s 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。 \S}/2]* 1 '|}A/`
1;B~n5C. lu=a e<M 1. 如何查找可编程光源:目录 ^F^g(|(K n,I3\l9 lyn%r @@d_F<Ym[ 2. 如何查找可编程光源:光学系统 fk*(8@u> fQ+whGB
*d._H1zT 3. 编写代码 qs4jUm g 9,"u_
?sfqg gi Q%e<0t7 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 WjD885Xo Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 87
gk
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 wMS%/l0p1 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。 y r (g/0 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) {C |R@S x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 Nt>^2Mv
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)。 }#z1>y!# 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 zs$r>rlO M7#!Y= 4. 输出 Vl.,e1)6 C'R9Nn'
wAh]C;+{ }[+uHR6L 输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 ;lObqs*?> 麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 9QQ XB- 因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 +pd,gG?dW 被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 .Fb#j+Lq 7# AIX], 5. 采样 pcMzLMG< s'HsLe0|
*%xbn8 Ak[X`e T x0 j5D 代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 ?N kKDvv 用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 .*zN@y3 编辑采样标签以达成该采样目的。 rr#nBhh8 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 &ALnE:F pBtO1x6x/ 编程一个高斯光束 <rC%$tr Q-x>yau" 1. 高斯光束 D
e&,^"% 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: %
/:1eE`!S U]hqRL
fPeS; vF\>;pcT 2. 如何查找可编程光源:目录 qbyYNlXqm ^\}MG!l
"FHJ_$! l!ow\ZuQBF 3. 如何查找可编程光源:光学系统 i6Z7O)V P2n8H Fi
HZ3;2k 4. 可编程光源:全局参数 w=KfkdAJ*/ 8}n<3_
1$Hou
rLTBBvV 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 ~ QRjl 在此处,添加和编辑两个全局参数: CL0lMZ - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 ?%3dgQB' - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 ?/|Xie ?LMQz= 5. 可编程光源:代码段帮助 HK)m^!= ?:r?K|Ku 4cQP+ n 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。 JrcbJt 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 O Z
./suR) 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 Bx45yaT !Yof%%m$; nDnJ}`k
8N&'n 6. 可编程光源:编写代码 U7WYS8 T)P)B6q x-i1:W9;
c64^u9 |_?e.}K 7. 可编程光源:调整采样和窗口
;JxL>K( =p+n(C/
AM+5_'S, dWz?`B{' 8. 可编程光源:使用你的代码段 O9daeIF0# 3ijPm<wn
{Zgd q|*^{(tWs 9. 测试代码! Sp>g77@ 9a*#r;R
tV!?Ol 2E }vuw=c 10. 文件和技术信息 K]|Ud No 4jXo5SkEJ
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dAM(U7 QQ:2987619807 T'p L&@,Q
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