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摘要 *P8CzF^>\& O_L>We@3E 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。 <!F".9c@A }m&\I
8.Ufw.
5 }46Zfg\T6n 1. 如何查找可编程光源:目录 6Ta+f3V w)&?9?~ '}IGV`c YdyTt5- 2. 如何查找可编程光源:光学系统 ZsSW{ffZ77 ~O|~M_Z
NxnaH!wS 3. 编写代码 |AS~sjWSJ q1v7(`O
F)4I70vG ?TJ4L/"(k6 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 GL~
Wnt Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 6|IJwP^Q_ 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 Swh\^/B8 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。 q;*'V9# 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) r6GXmr x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 31UxYBY 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)。 ?d+ri 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 ; tQ(l%! a~?B/
g&_ 4. 输出 p=3t!3 {Qc,Nl
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B):ZX# Jg)( F|>o 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。 $0vWC#.A] 麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 'n=bQ"bQu 因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 |P`b"x 被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 hQ(^;QcSu mG$N%`aG 5. 采样 .)=*Yr M \GQRpJ#h1
p3Ozfk QUaV;6
4 EV-sEl8ki 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。 D+BiclJ 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。 Zb2PFwcy 编辑采样标签以达成该采样目的。 nCQ".G 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 <-fvYer 'HJ+)[0X* 编程一个高斯光束 ycSGv4
) !#~KSO}zW2 1. 高斯光束 (EvYrm4 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: 5*+DN
U@ #Hz9@H
j Neb*dPoK hW'b'x< 2. 如何查找可编程光源:目录 -#mN/ %hN(79:g
DaJ,(DJY x2a
?ugQ 3. 如何查找可编程光源:光学系统 g],]l'7H lJN#_V0qW
k=mLcP 4. 可编程光源:全局参数 {to(?`Y MgJ5FRQ
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f,- ?S 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 o5 ~VT!'[ 在此处,添加和编辑两个全局参数: H C,5j)1 - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 F_g(}wE#
q - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 \y%"tJ~N{ \At~94 5. 可编程光源:代码段帮助 YFPse.2$a 0^\H$An*k n#Dy
YVb 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。 1*G&ZI 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 )/JVp> 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 ,YjjL &bfM`h' 9H;Os:"\|
s8[( 6. 可编程光源:编写代码 O`1!&XT{x R.2i%cU YpXd5;'
fZr{x$]N0 k{lo' 7. 可编程光源:调整采样和窗口 \m}a%/ );AtFP0Y
=OtW!vx#R. Jk`Jv; 8. 可编程光源:使用你的代码段 1%vE 7a>{ t(V2
WRkuPj2 V"(5U(v{~ 9. 测试代码! wBg?-ji3< N0}[&rE 8
568M4xzi D</?|;J#/ 10. 文件和技术信息 )quQI)Ym 2]Cn<zJ
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