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摘要 8f_l}k$Eg ?so=;gh 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。 ntu5{L'8 fZ6MSAh
eln)BW# 272q1~& 1. 如何查找可编程光源:目录 -zCH**y%1 |-b#9JQ[A {yBs7[Wn 59 h]UX= 2. 如何查找可编程光源:光学系统 1;JEc9#h 1ufp qqk
JL`-0P<M 3. 编写代码 9d>-MX' ,A9]CQ
'I`&Yo~c9 g6yB6vk 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 H!@kO]?n Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 ,xw#NG6 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 ~]nRV *^ 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。 9-sw!tKx 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) EHSlK5bD, x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 DMs,y{v 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)。 $ux,9H'[ 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 a f6M,{F u6J8"<
-W 4. 输出 pXtl
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CYt?,qk-r >R|/M`<ph 输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 J;S
(>c 麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 Z3%}ajPu[ 因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 M+-*QyCFK 被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 4M^=nae ke!?BZx 5. 采样 BIH-"vTy SbcS]H5Sk
QER?i;-wb .4S.>~^7 2Zm0qJ 代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 ;[(oaK@+n 用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 O],T,Z?z 编辑采样标签以达成该采样目的。 9U7nKJ+iby 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 G%BjhpL .28<tEf 编程一个高斯光束 8bxfj<O, __uA}fZp 1. 高斯光束 9q)Kfz 当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: \S_Ou rr/B=O7
?}qttj A4Ru g\p] 2. 如何查找可编程光源:目录 {vs
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i|c'Lbre`
PYQ;``~x T=<@]$? 3. 如何查找可编程光源:光学系统 ~W*FCG#E 0*VWzH
`K*Q5n 4. 可编程光源:全局参数 T
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)S3\,S-. rUwZMli 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 }q`ts=dlGt 在此处,添加和编辑两个全局参数: 1Vsz4P"O $ - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 ><RpEnWZ< - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 DP[IZC
czA5n 5. 可编程光源:代码段帮助 :8I9\eet3 Q}`0W[a
~ 9Q.rMs>qj 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。 j
>Ht @Wi 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 D!@Ciw 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 -] LY,M 4hO!\5-w: 7jxslI&F
$:BKzHmg 6. 可编程光源:编写代码 6wPaJbRtaM 2SD`OABf# bNm#tmSt
8G9s<N}5&u QaS1Dh 7. 可编程光源:调整采样和窗口 kd>hhiz| 6RG)`bu
rT M}})81 >i_2OV 8. 可编程光源:使用你的代码段 .@2m07*1 PZ2;v<
@V(*65b2 aL*&r~`&e' 9. 测试代码! t;\kR4P Bu#E9hJFvA
2 X.r%&!1M @>u]4Jn 10. 文件和技术信息 8N!b>?? |pm7 _[
[V^WGW2oY C`K?7v3$m 9l|@v=gw. QQ:2987619807 ccB&O _
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