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摘要 @il}0 YDD]n*& 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<(`+? Hv*O9!cC
qW >J-,61/ W)hby`k 1. 如何查找可编程光源:目录 OR8o%AxL7 C8q-gP[ Z5-'|h$| 4O^1gw 2. 如何查找可编程光源:光学系统 LXV6Ew5E 7~f6j:{|z
,jcp"-5#j 3. 编写代码 $?{zV$r1 W%cPX0
hDMp^^$ 5xUPqW%3 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 9<mj@bI$ Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 H4Ek,m|c 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 O8o18m8UH 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。 e5KF ~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) s%|J(0 x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 V'/%)oU\" 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)。 R"([Y#>m 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 sTyGi1 v4aGL<SO 4. 输出 Z Uv_u6aD b] V=wZ
o
@7'gr>_E [?*^&[ 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。 IPR396J+- 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)。 >,vuC4v- 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。 +8I0.,' 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。 r
|/9Dn% h+(s/o?\ 5. 采样 "O
"@HVF@ _P1-d`b0 a
|D:0BATRP w2[R&hJ xpwzz O*U 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。 kw'D2692 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。 ^XVa!s,d 编辑采样标签以达成该采样目的。 v^G5
N)F 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 b\Ub<pE yl%F<5 编程一个高斯光束 5Ncd1 m(Ynl=c
1. 高斯光束 ^5}3FvW 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: -X
\vB H#E0S>Jw|
etVE8N' zu%pr95U 2. 如何查找可编程光源:目录 $49tV?q5 s2WB4Uk
6}$cDk`dz [bXZPIz;j 3. 如何查找可编程光源:光学系统 V-3]h
ba, dX=^>9hN/
9nE%r\H 4. 可编程光源:全局参数 04t_ E?uv&evPK7
0
CS_- jBbc$|O4SY 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 _guY%2%yR 在此处,添加和编辑两个全局参数: :e;fs.C - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 <T]kpP<lC - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 N}=-+E| [tN/}_] 5. 可编程光源:代码段帮助 T9A5L"-6T (x@"Dp=MZW Zj;!7ZuT1 可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 iVcBD0 q) 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 XEI]T~ 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 {ex]_V> {PKER$C T5h[{J^
b+>godTi_ 6. 可编程光源:编写代码 K0]Wb=v BJ5#!I%h "oQ@.]-#
mqL+W T$e_ao| 7. 可编程光源:调整采样和窗口 K2QD&!4/T2 .(-3L9T}
*bx cq J98K:SAR 8. 可编程光源:使用你的代码段 "`k[4C 4/4IZfznX
>/*\xg&J ]2jnY&a5 9. 测试代码! 79v&6Io [g? NU]
sAb|]Q(( !ktr|9Bl 10. 文件和技术信息 jv ";?*I6. qA30G~S
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