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摘要 %NHYW\sKX jkrx]`A{~ 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。 @u4=e4eF` Xwu.AVsr
6a}r( yP >N`6;gn*l 1. 如何查找可编程光源:目录 \94j rr MXAEX2xmme Vj^dD9: OjnJV 2. 如何查找可编程光源:光学系统 3=4SGt5m %EbiMo ]3B
h%#_~IA:| 3. 编写代码 cHvF* A CSn<]%GL
K!8zwb=fq Mn^zYW|( 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 ?KN:r E Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 $G?(OWI}l` RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 z)L}ECZh9 Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 U1m\\<, Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) B1T5f1;uY x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 whkJ pK(
主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 0-e 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 saK;[&I* CUhV$A#oo 4. 输出 2>y:N. t3F?>G#y
V2`;4d X*2 (.^8^uc7X 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。 6Dzs? P 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)。 C!UEXj`l9 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。 !]DuZ= 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。 {OxWcK\2@h 23E0~O 5. 采样 X5E
'*W (:} <xxl
APHPN:v d(l|hmj4j9 R7aXR\ R 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。 U)~#g'6:8 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。 @l,{x|00 编辑采样标签以达成该采样目的。 wu^q`!ml 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 F.KrZ3%4iB 0BC`iql5 编程一个高斯光束 %]jQ48^R ]gP8?s| 1. 高斯光束 3X'WR] 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: o>u!CL< 9.8,q
IQ{?_' 2v^lD(' 2. 如何查找可编程光源:目录 Jr?!Mh- )5i*/I\
[:pl-_.C ,kE=TR.| 3. 如何查找可编程光源:光学系统 AF[>fMI h]}`@M"
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4. 可编程光源:全局参数 w b+<a 0^iJlR2
.;Z.F7{q uHrb:X!q 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 q]ZSjJ 在此处,添加和编辑两个全局参数: W"O-L - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 nt`<y0ta - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 '?k' 6R$'\ p,s&61] 5. 可编程光源:代码段帮助 T{;=#rG< 5ZUy: [Pqn3I[ 可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 }z{wQ\ 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 %#4 +! 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 P8]ORQ6ZF +
o{*r# a^/K?lAB8
<|Iyt[s 6. 可编程光源:编写代码 TPqvp|~2 s?+fPOF !3?~#e{_
p.aE M%;"c?g 7. 可编程光源:调整采样和窗口 >gGil|I #rq?f
+yIL[D "_oLe;?$c 8. 可编程光源:使用你的代码段 F%y{%
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BWohMT :OX$LCi 9. 测试代码! -Fa98nV.WB W\a!Q]pV
u<C$'V T#Fn:6_= 10. 文件和技术信息 "bi != W`5a:"Vg
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