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摘要 nz&JG~Qfm nBj7 Q!lW 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。 MU^Z*r liB>~DVC
NV;tsuA| Kj>_XaFCg! 1. 如何查找可编程光源:目录 3G&1. 8 \
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T p 5'\< gQ 7I
2. 如何查找可编程光源:光学系统 abv] 1f:k:Y9i
u!S{[7 FY 3. 编写代码 x"d*[m 2g v(`NKYE
]_,~q@r$ EkBM>*W 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 i\'N1S<D Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 yiU dUw/ 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 \#}%E h
b 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。 /L
4WWQ5 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) Glr.)PA x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 1$W!<:uh 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)。 ro{MDs 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 Cu:-< EIfrZg7R 4. 输出 hU{%x#8}lK b6(yyYdF
Lsz`nD5 :[&X*bw[ 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。 ;D7jE+ 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)。 $b$D[4 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。 ]=3O,\ 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。 zkOgL9
(_8 }ie]7N6; 5. 采样 .,,73" {mQJ6
G'ny
y()( 8L V_kE"W) !Z ZA I_N 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。 -iHhpD9"X 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。 U{Z>y?V/ 编辑采样标签以达成该采样目的。 yN.D(ZwF: 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。
"gz;Q loJ0PY'}= 编程一个高斯光束 5dk,!Cjg UK,P?_e 1. 高斯光束 '3Ie0QO]"% 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: v#FUD-Z /WfxI>v
_;{-w%Vf 86g+c 2. 如何查找可编程光源:目录 K;PpS*! Q/9b'^UJ
a5M>1&j/eC Q:\hh=^ 3. 如何查找可编程光源:光学系统 4o3GS8 %K7}yy&9C
ULjzhy+(8 4. 可编程光源:全局参数 $EIkk= z wrU[#g,uvr
vp@+wh]# ]Yex#K
一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 jxaoQeac 在此处,添加和编辑两个全局参数: h'p0V@!N - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 }[`?#`sW - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 b*KZe[#M1 E6k&r} 5. 可编程光源:代码段帮助 $NHWg(/R@ k Dt)S$N4n ex458^N_ 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。 }q W aE 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 FF/R_xnx 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 D$E9%'ir :F=nb+HZ ;G]'}$`/q
;g
jp&g9Q 6. 可编程光源:编写代码 p%1m&/`F ud D[hPJd us%RQ8=k
;7k7/f: 4
G[hU4L 7. 可编程光源:调整采样和窗口 rbbuSI >iN%Uz
sEyl\GL &NeYKh? 8. 可编程光源:使用你的代码段 I >Q,]S1h h+D=/:B
I;H9<o5 a HL '(< 9. 测试代码! @98SC}}u J94YMyOo
/8\&f%E yW?%c#9D 10. 文件和技术信息 l0if#?4\r P'9io!Z-s
[)>8z8'f @!3^/D3 L$Ar]O) QQ:2987619807 1iL
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