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摘要 AdDlS~\? aaW(S K 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。 Mq;m+{B .XQ_,
," ~ew , G$&SlJZEk 1. 如何查找可编程光源:目录 gB,~Y511 l1XA9>n yUcWX bT@ [`^5Zb 2. 如何查找可编程光源:光学系统 N0h* | ;2-%IA,
!2>MaV1, 3. 编写代码 O+hN?/>v QQ^P IQj
^6tGj+D9 R,?7|x 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 V'y,{YpP Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 /f2HZfj 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 4sOo>.<x 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。 X;/~d>@ 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) 70IBE[T& x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 |c,,*^ 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)。 W,'30:#Fr7 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 x-0S-1M &'
E( 4. 输出 qBL>C\V + 2Ur9*#~kGp
_s{on/u J_) .Hd 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。 *0M[lR0t 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)。 q))rlMo 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。 2)oT\m 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。 NJ\ID=3l M{:}.H<a 5. 采样 3gN#[P "i3wc&9!?W
%DH2]B? 0 [k qx%4q) fHK`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。 O~Eju 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。 >S\D+1PV 编辑采样标签以达成该采样目的。 q^5j&jx Vl 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 "tax M'gw-^( 编程一个高斯光束 oNW5/W2e; ;VVKn=X=S= 1. 高斯光束 A|3'9iL{9 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: $2lrP]`>j. -DWyKR= j"
c8'a<<sj xz5V. 2. 如何查找可编程光源:目录 \C<|yD
5cY([4,
X6hm,0[ R'M=`33M 3. 如何查找可编程光源:光学系统 tCZ3n -.XICKz
)?es3Ehqq 4. 可编程光源:全局参数 LHit9O[_/s 7Aj
o9
1>5l(zK!9 fGK=lT$ 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 l-?B1gd,l 在此处,添加和编辑两个全局参数: :x85:pa - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 ep|>z#1 - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 $Sz@u"ig% la37cG 5. 可编程光源:代码段帮助 Q)`3&b T
>BlnA #j!RbW 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。 =8`!Ph@( 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 k&TZ
这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 T'W)RYnwl e,*E`ol
0^l)9zE
o|r8x_!+ 6. 可编程光源:编写代码 3W&f^* $q}zW% Kyn[4Bu!?
x?5D>M/Y G3Z>,"w;= 7. 可编程光源:调整采样和窗口 .X2fu/} >"Tivc5
_SVIY@K|/ Vp"=8p#k 8. 可编程光源:使用你的代码段 GPyr;FV!s ,drbj.0-
[9}D+k F NOzAk%s3I 9. 测试代码! H@-txO1`:: kMJf!%L (
E[IjeJB5 WR5@S&fU` 10. 文件和技术信息 y~16o $C&y-Hnar
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