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摘要 m,tXE%l kGHC]Fb) 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。 P(ZQDTbM
: edpW8eND
~UPZ< 'Q|c@t 1. 如何查找可编程光源:目录 FFzH!=7T? u#jC#u^M rVzI_zYqp' geGeZ5+B 2. 如何查找可编程光源:光学系统 `X
-<$x $[(d X!]F
?[TW<Yx 3. 编写代码 UI?=]" QK <\kVZ8
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_ ;fWBD: LWmB,
Zf/ 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 &<1`O Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 IXq(jhm8bL 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 wda';@y5( 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。 d2jr8U 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) Qv{,wytyO x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 QLr9dnA 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)。 srmKaa| 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 ClQe4uo{ w^;DG 4. 输出 aj8Rb& 0k[2jh
EHI 'xt nk@atK,38^ 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 YmAn?o- 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)。 \}dyS8 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。 ,8VU&?`<} 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。 <nzN $"%
(Hp' B))2 5. 采样 gH7z 8r:M*25
.6.^G ;=~Xr"(/z G0d&@okbFC 代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 p2 ! FcFi 用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 1r9 f[j~ 编辑采样标签以达成该采样目的。 9-lEt l% 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 9M-K]0S( *e{PxaF!C 编程一个高斯光束 (! KG)! q``wt 1. 高斯光束 X6@w krf- 当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: s&tE_ rAukHeH
"(TkJbwC[ H^AE|U*-G 2. 如何查找可编程光源:目录 YA&`&$ MXZ>"G
8q^o.+9 K4%/!` 3. 如何查找可编程光源:光学系统 r`M6!}oa +4)7j&L
zG9|K 4. 可编程光源:全局参数 [EZYsOr. ALT^8c&K
]z == *l+Cl%e 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 [r-}bp'Gp 在此处,添加和编辑两个全局参数: GjT#%GBF - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 !a-b6Aa - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 /@Y CA}|/ wEEn? 5. 可编程光源:代码段帮助 C/@LZ OEL cxyM\@QB3 ?S[Y:<R{: 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。 %J7UP4 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 \:_3i\2p 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 ERz;H!pU8 7+,vTsCd xvm5
!iu5OX7K| 6. 可编程光源:编写代码 $:bih4@> c$H+g,7xQ- x\\7G^$<h
Zq"7,z7 +l0g`: 7. 可编程光源:调整采样和窗口 \;9W.d1iU {|<"C?
l|"6yB | /n{1o\ 8. 可编程光源:使用你的代码段 :8f[|XR4\N _eQ-`?
>hsuAU.UOR v/QUjXBr 9. 测试代码! N|Cs=-+ W<,F28jI3v
w=_Jc8/. Lxe^v/LsT 10. 文件和技术信息 pV\YG B+ Va<eusl
_M5%V>HO L36Yx7gT< .qD@
Y3- QQ:2987619807 S-Fo
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