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摘要
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[>f]@> 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。 )n( Q :$?Q D
gw^'{b 2:Q(Gl`<l 1. 如何查找可编程光源:目录 }k7_'p&yk Hy] VevNG* b0rX QMu 2. 如何查找可编程光源:光学系统 ~M5:=zKQ h./P\eDc
eZH~je{1 3. 编写代码 w~|1Wd<v :Xfn@>;3ui
z}+i=cAN CQgcC-)ns] 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 l'6d4
DZ Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 UX2lPgKdLz 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 io.]'"> 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。 H=p`T+ 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) 'N\&<dT> x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 [} -3PpF 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)。 Qqc]aVRF 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 Q =#I9- l+[czb~ 4. 输出 _'!kuE,*1 wfR&li{
$i#?v 8md*wEjk 输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 Y/fJQ6DY 麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 +&5'uAe 因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 <??umkV 被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 mrM4RoO 19t{|w< 5. 采样 Vn, ><g P`(Mk6gE
0fArF* eKG2*CV L(G92,. 代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 D#Kuo$ 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。 d
~`V7B2Y 编辑采样标签以达成该采样目的。 jVWK0Zba 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 "35A/V
c5% 6Y2W0 编程一个高斯光束 QJGKQ2^ n QkQ!Ep( 1. 高斯光束 )nfEQ)L;h} 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: ldqLM :TalW~r|
`@Oa lg *[}^[J
x 2. 如何查找可编程光源:目录 h8{(KRa 6 O_~7Glu
n3KI+I%nQ #7G*GbKY 3. 如何查找可编程光源:光学系统 ~h$wH{-U# 5(m(xo6
lioc`C: 4. 可编程光源:全局参数 R2<s0l 646JDX[o
6.WceWBR 'b&yrBFD 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 m Y,|J\w@ 在此处,添加和编辑两个全局参数: %aRT>_6" - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 N2C7[z+l` - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 M@et6aud;K #5} wuj%5 5. 可编程光源:代码段帮助 Lgk iUi>y.}"P soRv1) el 可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 D{8PQ2x> 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 49H+(*@v@ 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 80OtO#1y ^h' Sla ULJ mSe
^D%Za' 6. 可编程光源:编写代码 =c.5874A` 2,q}Nq }_9,w;M$
=FP0\cQ. co8"sz0(U 7. 可编程光源:调整采样和窗口 as yZe 4<dcB@v
>Gml4vGK I#F!N6; 8. 可编程光源:使用你的代码段 8.AR.o =@&cH Y
ElhRF{R 'xY@ x-o 9. 测试代码! Fb`a~c~s TfYVw~p_ %
^!<dgBNj `.jzuX 10. 文件和技术信息 PXzsj. E>'a,!QPv
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