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摘要 ;7w4BJcq'] f{eMh47 NC 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。 i*ErxWzu S"G`j!m1
wwD?i.3 Rx%SeM2 1. 如何查找可编程光源:目录 TuX9:Q {m7>9{` Fl0 :Z <maYS2 2. 如何查找可编程光源:光学系统 2u?k;"]V |ww@V<'/#
@<,YUp,%S 3. 编写代码 lD\vq 2 ud,=O Xq
EX9os 0s'H(qE,_ 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 1xzOD@=dI Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 TZYz`l+v 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 $PE{}`#g Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 aokV'6 Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) 40)Ti x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 T?Y/0znB* 主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 WG=~GDS> 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 ;j^C35 %1^E;n 4. 输出 tEE4"OAy 4%9
+="
>0Gdxj]\ I`
+%ab 输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 99tKs 麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 m6
@,J?X 因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 !H/5Ud9 被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 +(l(|lQy$ AIX?840V 5. 采样 HyKv5S$ wseb]=U
a15kFun 1K&l}/zUl .qGfLvx% 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。 I' TprT 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。 ;N;['xcx; 编辑采样标签以达成该采样目的。 %MH!L2| 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 3yp?|>e C^8n;i9 编程一个高斯光束 5KI lU78 j8#xNA 1. 高斯光束 ZtPnHs.x 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: !bg2(2z vnOl-`Z ~
O/1:2G/` d:SLyFD$q 2. 如何查找可编程光源:目录 5nSi29C NGq@x%T
z(g6$Y{ CS|al(?~ 3. 如何查找可编程光源:光学系统 K 0Gm ?( 49d02AU%
pf[m"t6G~ 4. 可编程光源:全局参数 (N
0kTi]b A4
_Z{EO|L *iwVB^^$ 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 v|
Yh]y 在此处,添加和编辑两个全局参数: dDxb}dx8 - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 Z0#&D&2sV - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 :N>n1tHL;A 2?)8s"Y 5. 可编程光源:代码段帮助 Pg\!\5 lNs;-`I~ %]1.)j 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 Wjp0ii 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 c[<>e#s+; 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 }{y(&Oy3Y }eq*dr1` X4I+
K);)$8K 6. 可编程光源:编写代码 u|{(m_"H b<E+5;u "eG@F
Yx3ivjX.> f@7HVv& 7. 可编程光源:调整采样和窗口 o>i@2_r\&H unD.t
Y6:b Xdl7'~k 8. 可编程光源:使用你的代码段 YHQvx_0yP >_'0 s
rJKac"{ mIh >8))E 9. 测试代码! 8_:j.(n YU ,fx<c
"J"RH:$v M7gb3gw6 10. 文件和技术信息 K'\Jnn 'dvi@Jx
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