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摘要 8 )\M:s~7& ;#G%U!p 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。 $YG1z Cv=GZGn-
e^$j5jV n`;R pr& 1. 如何查找可编程光源:目录 O hR1Jaed (w2=
2$ Ca $c; u:`y] 2. 如何查找可编程光源:光学系统 8Xm@r#Oy5 q3'o|pp
|Zq\GA 3. 编写代码 n!N\zx8 y>(rZ^y&
O=jN&<rb xKJ>gr"w# 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 iY.eJlfH Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 v29G:YQe RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 hr U :Wr Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 zd`=Ih2Wx Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) 4-:7.I(hq x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 hswTn`f 主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 L=7rDW)aa 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 M g!ra" _F8T\f| 4. 输出 d~[UXQC 0MpS4tW0=
|R'i:= b]`^KTYK 输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 v"k4ATWP 麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 ^"tqdeCb= 因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 _
+KmNfR 被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 DM2Q1Dh3 uiK:*[ 5. 采样 xzK>Xi? D9ywg/Q91
KF$ %q(( =8S}Iat v>^jy8$ 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。 cMtJy"kK 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。 qP`?M\!O 编辑采样标签以达成该采样目的。 GI4oQcJ 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 kh&_#, 4[H,3}p9H 编程一个高斯光束
STp!8mL ;@'0T4Z&l 1. 高斯光束
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X0t" 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: 0nT%Slbih mdt
?:F4Q
eU"mG3__ eHROBxH& 2. 如何查找可编程光源:目录 d5q4'6o, RhyegD
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>(zunL 6DO0zNTY 3. 如何查找可编程光源:光学系统 aKD;1|) A<;0L . J
0.(zTJ 4. 可编程光源:全局参数 @ p"NJx" o8mo=V4j
n=r=u'oi hX %s]" 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 4=UI3 2v3 在此处,添加和编辑两个全局参数: r8<JX5zyuo - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 S{Rh'x\B - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 a'm!M:w cyDiA(ot& 5. 可编程光源:代码段帮助 Y]?Kqc _y|[Z; =tLU] 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。 _J+]SNk 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 h#v L5At 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 %!>k#F^S 9F/|` <r@bNx@T
bbM4A! N 6. 可编程光源:编写代码 d5N)^\z `>dIF. X9p+a,
BYTXAZLb ?<-wHj) 7. 可编程光源:调整采样和窗口 B b$S^F(Xq Qf/j:
GZ;Z ajf_)G5X P 8. 可编程光源:使用你的代码段 -Pv P 3 (Gygq#
o}5'v^"6, NdaVT5RB 9. 测试代码! $IZ*|>( OJh+[bf"
BBaHMsr <FMuWHY 10. 文件和技术信息 wWp?HDl"M T\<M?`Y
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