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摘要 #$07:UJ e2TiBTbQaF 为光学仿真提供最大的功能多样化是我们的最基本目标之一。在本文档中,我们将展示如何在VirtualLab Fusion中使用可编程光源:一种对自定义基本光源模型空间相关性的定义方法,其可用于如完全相干光源,单色光源的建模;或者是一个更复杂的单模形式(可能是一个部分空间相干或者复色的)。尽管高斯光是一种已经包含在VirtualLab Fusion中的光源模型,但我们在此处仍然使用其用为一个简单的编程示例。 `:KY\ Tn e4
1<@W6@] ;?iW%:_, 1. 如何查找可编程光源:目录 20 h, ^ AM \'RHL N/2T[s_& ;7V%#- 2. 如何查找可编程光源:光学系统 ,/I.t DH z'n:@E
I-*S&SiXjI 3. 编写代码 %p=M; pofie$
I; |B.j YnAm{YyI 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 x~~|.C, Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 }!r|1$,kL RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 ^"2J]&x`G Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 E6ElNgL Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) Qd$nH8ED Y x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 mxC;?s;~ 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)。 /nNN,hz 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 sIGMA$EK "ne?P9'hF 4. 输出 -;m0R \&3+D8H>n
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G4\2l9 'Aq{UGN 输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 pJ"qu,w 麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 d#4**BM 因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 [EXs 被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 Ckuh:bs BLiF
5 5. 采样 ]MitOkX [!#L6&:a8
.jE{ 3^ 9IfmW^0 0gr/<v 代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 97C]+2R%^ 用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 { @{']Y 编辑采样标签以达成该采样目的。 MaQqs= 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 *H2r@)Y[~ {qJ1ko)$ 编程一个高斯光束 ag[wdoj "_NN3lD)X 1. 高斯光束 qWPkT$ u 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: +_oJ}KI c]o'xd,T8\
29] G^f> /{n-Y/jp 2. 如何查找可编程光源:目录 vw/J8' (vJNHY M
{ROVvs` }V`"s^ 3. 如何查找可编程光源:光学系统 ]Q3ADh p%=u#QNi
:J&oX
<nF^ 4. 可编程光源:全局参数 Jk
n>S#SZ Y)2,PES=
Moza".fiN 7.j?U 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 6 V=9M: 在此处,添加和编辑两个全局参数: D'DfJwA - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 bwMm#f
- double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 .[OUI !?h;wR 5. 可编程光源:代码段帮助 } (73Syl# Am|%lj+1z K
Z91- 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。 !z3jTv 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 x
g 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 E*K;H8}s %l[( Iw &n:.k}/P
jm/`iXnMf 6. 可编程光源:编写代码 [hv~o~q K is"L(C I1M%J@ Cz
BW*rIn<?G ~=l;=7 T 7. 可编程光源:调整采样和窗口 ?IT*:A]E yN(%-u"
A$0fKko =m#?neop 8. 可编程光源:使用你的代码段 y766;
X:J ]Q)OL
Hf2_0wA3 <R=Zs[9M1 9. 测试代码! M%P:n/j c4eBt))}V
tl^9WG E{P|)`,V 10. 文件和技术信息 6mxfLlZ \\;jw[P0
j{+.tIzpq[ `7V]y- .Vvx,>>D QQ:2987619807 Ean5b>\
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