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摘要 s'4O]k` A:$4cacu9 为光学仿真提供最大的功能多样化是我们的最基本目标之一。在本文档中,我们将展示如何在VirtualLab Fusion中使用可编程光源:一种对自定义基本光源模型空间相关性的定义方法,其可用于如完全相干光源,单色光源的建模;或者是一个更复杂的单模形式(可能是一个部分空间相干或者复色的)。尽管高斯光是一种已经包含在VirtualLab Fusion中的光源模型,但我们在此处仍然使用其用为一个简单的编程示例。 eIDrN%3 P:#KBF;a
gf ?_tB0C @?2ES@G+Ji 1. 如何查找可编程光源:目录 u<['9U H:#sf][&,L 39qIoaHT f&L3M)T 2. 如何查找可编程光源:光学系统 sRI0; 6!Q,XHs
9oU1IT9 3. 编写代码 B"Ma<"HU Jn&^5,J]F8
Nov)'2g7G .fgVzDR|+ 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 EJW}&e/ Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 <dGph RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 G"F)t(iX Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 6}cN7wnm
j Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) OQ&'3hv{ x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 "h5.^5E6 主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 e?7Oom 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 <y=+Gh 0z$::p$%u 4. 输出 w{WEYS b5S4C2Ynq
7'!DK;=TD6 sj 3[ny;b 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。 $DlO<
麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 msVi3`q~ 因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 C"QB`f: 被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 7O-fc1OTv z5J$".O` 5. 采样 &0`i(l4]l 7Ucq(,\./
iN9G`qF3!Q X7rsO^}W .*X=JFxl 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。 Mi} . 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。 g3
opN>W 编辑采样标签以达成该采样目的。 [(2XL"4D 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 @\WeI"^F8 T0 {X, 编程一个高斯光束 BS=~G+/:| K: |-s4= 1. 高斯光束 \30rF]F`l 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: FR']Rj 6HZVBZhM
DLN zH A">R-1R 2. 如何查找可编程光源:目录 L6"V=^Bq "&/lF[q
-wr_x<7 r&+w)U~ 3. 如何查找可编程光源:光学系统 R;zf x/ Oye6IT"
;Z9(ll:<$ 4. 可编程光源:全局参数 z%1& t4$ 1ozb
tn
1H?I?IT30 M0T z('~s 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 {rwT4]4 在此处,添加和编辑两个全局参数: 6ZAZJn| - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 ";;!c. !^ - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 -ykD/ 4y.qtiIP>$ 5. 可编程光源:代码段帮助 S0tkqA4 uu.}<VM.1 Q_Wg4n5 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。 1ASoH,D/ 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 [C\B2iU7_M 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 [FZq'E"87 4hxa|f ^H -a@QM
}kF?9w 6. 可编程光源:编写代码 +4Fw13ADE EywBT J0imWluhQ
)}P/xY0 r@}8TE*|P 7. 可编程光源:调整采样和窗口 /|lAxAm? ^X?uAX-RP|
xS:n "jLC!h^N 8. 可编程光源:使用你的代码段 'Z]wh .]T /=T:W*C
<xe_t=N T2n3g|4 9. 测试代码! ;!C_}P 2m"cK^
vvu $8n )TEm1\ 10. 文件和技术信息 4U16'd .
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