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摘要 vBsP+K (D
9Su^:1 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。 g/&T[FOr /5#rADOS
iA,kX\nK Qjnd6uv{I 1. 如何查找可编程光源:目录 -kS~xVS| 7y`}PMn k64."*X Z lHDi!T 2. 如何查找可编程光源:光学系统 XK"-' 1lsLJ4P
^0#;YOk 3. 编写代码 fS:1^A2, ex<O]kPFE
~Aq5XI%i k6kM'e3V 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 cv(PP-'\ Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 (n1Bh~R^ 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 0oh]61gC 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。 <F
)_!0C 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) S2>c#BQ x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 @VN&t:/ l 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)。 #XnPsU<J 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 '<R>E:5 )XfzLF7 4. 输出 n9;;x%6 .I v?c 0[+?
]?h`:,] [DHoGy,P 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。 IG?'zppjd6 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)。 ;Efcw[< 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。 \]9.zlB 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。 &3Zy|p4V< azP+GM=i7 5. 采样 7n o5b]
\ SI_iI 71
n}mR~YqD < pTTo kGkA:g: 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。 HP.E3yYK 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。 [0OJdY4 编辑采样标签以达成该采样目的。 CU:o*;jP 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 Ro=AADv@ ~dHM4lGY 编程一个高斯光束 8SmnMt "7d-z<^n 1. 高斯光束
d/74{. 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: L0%hnA@ )c/Fasfg[P
?4G|+yby { m8+Wju} 2. 如何查找可编程光源:目录 <As9>5|% YHV-|UNF
Q/I)V2a1i QFPfIb/ 3. 如何查找可编程光源:光学系统 +KEkmXZ `N/RHb%
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qI 4. 可编程光源:全局参数 !5}l&7:(MN #(LfYw.P1V
`A/j1UWJ 'z=:[#b 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 'j%F]CK 在此处,添加和编辑两个全局参数: V2|3i}V" - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 M!M!Ni - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 ?RFg$Z'^ vQ@2FZzu> 5. 可编程光源:代码段帮助 <uP^-bv;( l]2r)!Q7 m+$ @'TbP 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。 W&"|}Pi/ 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 t j Vh^ 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 n,M)oo1G 17g^ALs Q}A=jew
Zt3}Z4d 6. 可编程光源:编写代码 /DS?}I.*] |4Ck;gg!j C.!_]Pxs
PWgDFL? VY 1vXM3y 7. 可编程光源:调整采样和窗口 >x:EJV ^b?2N/m@
,je`YEC |f2A89 8. 可编程光源:使用你的代码段 g+zJ? $<)Yyi>6E
}b["Jk\2 5iFV;W 9. 测试代码! K%KZO`gO ":?T%v>
nw'-`*'rj "u')g& 10. 文件和技术信息 +zOOdSFk. w5~i^x
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