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摘要 U ()36 6~0.YZ9 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。 +3D3[.n lGr(GHn
p}
}=li> ]`Y;4XR 1. 如何查找可编程光源:目录 5*pCb,z>q vL7JzSU_ R nf$
5rpTR 2. 如何查找可编程光源:光学系统 NrdbXPHceN f=Rx8I
Ey!+rq} 3. 编写代码 m [FH> xTW$9>@\m
ca1A9fvo ~vIQ-|8r: 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 rOu7r 4 Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 LCRZ<?O[| RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 iWZrZ5l Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 cmv&!Egd Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) P p[?E.]P x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 ga~C?H,K 主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 .W<yiB}^ 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 @<O
Bt d Ul@yXtj 4. 输出 EI*B( N%\!eHxy
?HBNd&gZ1G >>voL DDd 输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 ^F ` 麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 |BGQ|7DyG 因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 tTB,eR$ 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。 V3NQij( }Zue?!KQ 5. 采样 _Jc[`2Uv_c lV-b
YULI
y-W ?6F\cl0. W0&NX`m 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。 8(euWS 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。 WCc,RI0 编辑采样标签以达成该采样目的。 x4PA~R 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 /[iqga= 6.| {l8%r 编程一个高斯光束 fWKI~/eUY| RHdcRojF 1. 高斯光束 'Tni; 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: mX9amS&B$ r(W=1e'
\Q"j^4 I5l5fx 2. 如何查找可编程光源:目录 |^^'GZ%a `<1o}r 7i
XjL)WgQ{i K]{Y >w 3. 如何查找可编程光源:光学系统 J|-X?V;ZW *"\QR>n
(,wIbwa 4. 可编程光源:全局参数 EIqe|a+ Tji G!W8
FA}dKE=c
Q wJs#rkW 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 ,iKL
68 在此处,添加和编辑两个全局参数: K!c "g,S - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 PT7-_r - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 t'e1r&^:r~ n.&z^&$w\) 5. 可编程光源:代码段帮助 RjC3wO:: zO BLF|L= KTr7z^ 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。 i^9 ,. $<1 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 P;7JK=~k 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 A}Q6DHh26 4PtRTb0<i3 F7!g+LPc<
$l05VZ 6. 可编程光源:编写代码 TYv'#{ @]v}&j7 Wt|IKCx
cZB?_[Cp !6Sr*a*5 7. 可编程光源:调整采样和窗口 xeo5) vS#Y,H:yAj
LhN?j5XqM ]_!5g3VQh 8. 可编程光源:使用你的代码段 z l?Gd4 87; E#2
gD}lDK6N [Dr' 9. 测试代码! ?VUU[h8"v5 %b8ig1
_{Q)5ooP - BQoNEh 10. 文件和技术信息 `fTH"l1zn tB S+?N
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