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摘要 "G i+zkVm (FjsN5 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。 .&*
({UM 8S[<[CH
MIk #60Ab b7>-aem@I 1. 如何查找可编程光源:目录 gnKU\>2k (F4d Fh "W,"qFx oJ4mxi@|# 2. 如何查找可编程光源:光学系统 9:}RlL+cOk OW[/%U>
b}EYNCw_7S 3. 编写代码 RpaA)R, ^Xt]wl*]+
jiw`i ATXx?
b8h 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 Wj Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 L&3Ar' 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 n'x`oI)- 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。 7DHT)9lD/ 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) VQG /g\ x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 {8>_,z^P) 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)。 JJbM)B@- 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 vt(}ga >m;|I/2@ 4. 输出 =`7)X\i@z >FEQtD~F
!,-qn)b u6bB5(s`& 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。 o}AqNw60v 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)。 u[6`Jr~ 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。 Fm[?@Z&wP 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。 6wvhvMkS Sj]T{3mi 5. 采样 40l#'< y; yrK--C8
Ik@Q@ T" "#eNFCo7k Jj^<:t5{rN 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。 5sV/N] ! 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。 _
/28Cw 编辑采样标签以达成该采样目的。 T$8$9D_u 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 o`y*yucHI +D{*L0$D" 编程一个高斯光束 N-?|]4e/ :xUl+(+ 1. 高斯光束 t2-zJJf8 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: t73Z3M o._#=7|(
,ex(pmZ; E*!zJ,@8 2. 如何查找可编程光源:目录 h+'eFAZ ?D$b%G{
.5Z@5g` {i7Fu+xZj 3. 如何查找可编程光源:光学系统 ;(iUY/ h[h $nd-[xV
'y@ 2,9v 4. 可编程光源:全局参数 B6!<@*BI Drq{)#7
u>i+R"hi" p~zTRnm 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 0f#a_ 在此处,添加和编辑两个全局参数: HEfA c
- double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 `\u),$ - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 uRq#pYn@ <n2{+eO 5. 可编程光源:代码段帮助 /*p?UW<*4 d\<aJOi+- Bw/H'Y 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。 A
=Az[ 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 >fzzrD}] 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 :>-sITeY ][K8\ G`JwAy r'
eRqexqO! 6. 可编程光源:编写代码 uB&I56 ZzaW@6LJF {4jSj0W
.$s|T ;NVTn<Uj 7. 可编程光源:调整采样和窗口 9C'+~<l E$yf2Q~k
Wes"t}[25 #Uk6Fmu] 8. 可编程光源:使用你的代码段 ]=XL9MI ]~x/8%e76
Sw9mrhzJfe m_ONsZHy 9. 测试代码! X1PlW8pd \7w85$
`[u>NEb ump:dL5{ 10. 文件和技术信息 K~~*M?.Z ]be2jQx3
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