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摘要 mSy|&(l pz.Y=V\t 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。 t`h_+p%> ShsJ_/C2
t2~"B&7My )8 oEs 1. 如何查找可编程光源:目录 :{x!g6bK@ )gL& >xklt"*U, ex{)mE4Cd 2. 如何查找可编程光源:光学系统 ',:3>{9 tWcizj;?wK
kx:c*3q.k 3. 编写代码 NJ.rv o7m99(
tX+0 GLz Q S5dP 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 /j`i/Ha1 Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 )r-T= 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 D1oaG0 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。 ~ W2:NQ>i 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) -$'~;O3s x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 oXnC"y}0P 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)。 t`N
">c" 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 (N)r#"FV SJso'6 g 4. 输出 [Od>NO,n+] BERn _5gb
"bv,I-\ p7%0hLW 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。 Xw&QrTDS` 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)。 r)) $XM 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。 7f.4/x^ 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。 t-3v1cv" !l sy&6 5. 采样 Z'7 c^c7_ |!?2OTY
XLkL#&Ir T*7S;<2
@9n
#vs 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。 <B|n<R<? 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。 2+c>O%L 编辑采样标签以达成该采样目的。 [Q2S3szbt6 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 @2x0V]AI s!8J.hD'I 编程一个高斯光束
T4%i`<i }qgqb 1. 高斯光束 z&>9
s)^- 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: S!`4Bl eXskwV+7
\'\N"g`Fr eONeWY9 2. 如何查找可编程光源:目录 ^.pE`l%1} /K2.V@T
PCV58n3 .{'Uvn 3. 如何查找可编程光源:光学系统 [[Jv)?jm (%ri#r
*IMF4x5M 4. 可编程光源:全局参数 Zi[{\7a ')1}#V/I
|!jYv'% w@gl 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 nzQYn 在此处,添加和编辑两个全局参数: e)ZyTuj - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 =F^->e0N - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 ~PU1vbv9T $ ufSNx(F 5. 可编程光源:代码段帮助 YW4bm Q G=-LXv:@ e4>L@7 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。 Pq[0vZ_}dN 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 Se;?j- 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 )<]w23i u~naVX\3b &kXGWp
Oo3qiw 6. 可编程光源:编写代码 "c !oOaA &2<&X( ) fY,@2VxyfA
Hb@G*L$ c4qp3B_w 7. 可编程光源:调整采样和窗口 ZH`K%h0 lD;,I^Lt6
k^'d@1z;C <x>k3bD 8. 可编程光源:使用你的代码段 N18diP[C 2RSHBo
u75)>^:I <g/(wSl 9. 测试代码! >zfZw"mEP z6L>!=
QBPvGnb DO1N`7@o 10. 文件和技术信息 TYJnQ2m @3expC
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