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摘要 b[RBp0]x a-%^!pN\M 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。 k"Sw,"e>+ YT&_{nL#\
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_Zs CB?.|)Xam 1. 如何查找可编程光源:目录 zWjGGTP~3& hk,Q=}; ;iS}<TA EidIi"sr 2. 如何查找可编程光源:光学系统 @ju-cv+ o_\b{<^I
dHOz;4_ 3. 编写代码 UI;!_C_ VK`b'U&l"
v8pUt\m" Ud{-H_m+ 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 d5zzQ]|L Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 GD< Afni 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 (<%i8xu2 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。 @d4zSG/s5w 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) %o{vD&7\ x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 \uanQ|Nu 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)。 );Gt!]p`; 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。
gB~SCl54 fDbs3"H Q 4. 输出 C<n.C*o jq =-Y
fylaH(LER YnI 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。 K5w22L^=+ 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)。 ^i:%;oeG 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。 Hs-NP#I 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。 d3n TJ X {z.}u5N 5. 采样 ,][+:fvS 5'z&kl0"S
]pB~&0jg ~:+g+Mf~[ C %EQ9Iq6r 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。 W}.4$f> 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。 T-5T`awf 编辑采样标签以达成该采样目的。 Y%&6qt G 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 ;'<K}h ;G},xDGO_m 编程一个高斯光束 0kCUz @cjhri|vH 1. 高斯光束 0p[$8SCJ 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: F;~ #\X hw1ZTD:Y
wT.V3G X=.+XP] 2. 如何查找可编程光源:目录 }"cb^3 @pG\5 Jnf
j?&FK sV77WF 3. 如何查找可编程光源:光学系统 T`W FY Qy3e,9nS
Rw.
Uz& 4. 可编程光源:全局参数 CMF1<A4] 5`z{A
Jk1Up2#B XHe= 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 @9c^{x\4 在此处,添加和编辑两个全局参数: dmF<J>[ - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 ?Rl*5GRW - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 }%jb/@~ [tBIABr 5. 可编程光源:代码段帮助
*y0`P0V|8 +h9CcBd ]X-ZRmB` 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。 -}N{'S,Bp 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 _6(zG.Fg 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 AN.` tv WrD20Q$9Q ,-{j.
riBT5 6. 可编程光源:编写代码 0[hl&7 Ab@ Vy5Q+gw 4XKg3l1
z_Qw's -m+2l`DLy 7. 可编程光源:调整采样和窗口 o0<T|zgF5, +HfjnEbtBs
0dgR;Dl(
APLu?wy7s5 8. 可编程光源:使用你的代码段 f|q6<n_nM Lv_6Mf(
]&9f:5', :s$9#}hw, 9. 测试代码! )v|a:'%K_ Mv9s
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V 10. 文件和技术信息 W"2\vo) nrf%/L
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