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摘要 mpay^.(% N{C;~'M2ce 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。 {}Ejt:rKN !Pj/7JC0
A74920X`W D'[Uc6 1. 如何查找可编程光源:目录 Ufid%T' NgZUnh3{ @QEqB_W 2+"r~#K* 2. 如何查找可编程光源:光学系统 "ZMkL)'7- cO#oH2}
^U q 3. 编写代码 (lH,JX`$a %$ceJ`%1e
&tI#T)SSs \h{r;#g 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 `,>wC+} Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 vS?odqi#n 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 ;N=G=X|} 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。 &%C4Ugo 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) <,1fkq>, x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 /Z%>ArAx 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)。 F?4(5 K 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 Ob<W/-%5tH "^CXY3v 4. 输出 mZvG|P$} UWXm?v2j
,^s edC4BHE 输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 4&X*pL2; 麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 &Ral+J 因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 5,KWprb 被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 vK'?:}~ +Ov2`O8? 5. 采样 C2F0tr| !.X.tc
m}Y0xV9 y=sGe!^ {I1~-8 代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 .0y%5wz8j 用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 3smM,fi 编辑采样标签以达成该采样目的。 t} p@:' 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 +C{p%`< 6LUC!Sh 编程一个高斯光束 `sHuM* r0dDHj~F 1. 高斯光束 <,%:
当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: -pb&-@Hul }ZOFYu0f
o4^Fo p U bz"rCjq 2. 如何查找可编程光源:目录 %1U`@0 '3(l-nPiG^
Q=cQLf;/' kJK,6mN 3. 如何查找可编程光源:光学系统 SAv<& JiS5um=(.
6tjcAsV 4. 可编程光源:全局参数 8\ha@&p ?/#}ZZK^
7S^""*Q^ '` CspY 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 r64u31.) 在此处,添加和编辑两个全局参数: @1RP/y% - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 -e@! - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 dKhA$f~ JC;^--0(z 5. 可编程光源:代码段帮助 f^<6`Aeq }ynT2a#LU' 8nNsrat 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。 CC >=UF 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 <eN R8(P 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 ,w)p"[^b ~|+zJ5 PH4%R]{8{
MQ/
A]EeL 6. 可编程光源:编写代码 Q[ieaL6& t2{~bzq1X k!XhFWb
rp34?/Nz kAzd8nJ' 7. 可编程光源:调整采样和窗口 tx7~SUr y6HuN
748CD{KxW QP I+y8N= 8. 可编程光源:使用你的代码段 WgR4Ix^L# S5=Udd"
L):U"M>]= pb;")Q' 9. 测试代码! ZFh+x@ (X[2TT3j!
$A\m>*@ 8%{q%+ 10. 文件和技术信息 < a rZbM QGnxQ{ko
Bo_ym36N -f(/B9} g<*jlM1r QQ:2987619807 zri}
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