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摘要 (-dJ0!
NBMY1Xgj 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&7<E R<UjhCvx.
l'16B^ w5|@vB/pj 1. 如何查找可编程光源:目录 PYz| d
K&|zWpb w4L\@y3 SmR*b2U 2. 如何查找可编程光源:光学系统 k}T~N.0 0l 3RwWj
>^InNJd 3. 编写代码 eHnC^W}|s Wnf`Rf)1z
3J,/bgL5 #UWQ (+F 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 |um)vlN;9 Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 '!1lK 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 '.kbXw0} 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。 A{+ZXu} 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) ;( 2uQ#Y x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 xD1wHp!+ 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)。 um8ZhXq 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 nQ~q-=,L H`io|~Q 4. 输出 xq~=T:>/A / TJTu_#
&P+cTN9) `7
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[< 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。 v#/,,)m 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)。 ?1412Tq5 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。 ih YfWG| 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。 3t_5Xacj /:USpuu 5. 采样 1gm{.*G D3HB`{
)7`~U"r JGdBpj: DHJnz>bE 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。 \@F{Q- 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。 rvfl~<G* 编辑采样标签以达成该采样目的。 \Fe5<G'v 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 ?t%5 / bFJn-g n 编程一个高斯光束 ^a}{u$< ?<}qx`+%Q 1. 高斯光束 q{5Vq_s\ 当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: }}xR?+4A hs*:!&E
7SM/bJ-M# Fwqv1+ 2. 如何查找可编程光源:目录 z"H%Y8 k/mY. 2yPv
#]'V#[;~ w'eenIX^^ 3. 如何查找可编程光源:光学系统 7yj2we @6tx5D?
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<KL| 4. 可编程光源:全局参数 @6Mo_4)O v|'N|k l
W>Kwl*Cis" ?@,:\ ,G 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 @]7\.>) 在此处,添加和编辑两个全局参数: ejQCMG7 - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 y7Ub~qU - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 ^49moC- >@|<1Fx| 5. 可编程光源:代码段帮助 ;K_B,@:' m6gr!aT M]{!Nx 可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 hh{liS% 10 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 e8# 3Y+Tc 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 sg y 0k>&MkM\^ !(~>-;A8
h^c'L=dR 6. 可编程光源:编写代码 PLyu1{1"z
1W8W/Y=hT |q>Mw-=
u rOG Oa$ %xruPWT:k 7. 可编程光源:调整采样和窗口 #(H_w4 !RD,:\5V
vOS0E^ 4ca-!pI0 8. 可编程光源:使用你的代码段 t<7WM'2<y 525 >=h
ww2Qa-K w~&]gyf 9. 测试代码! *X #e ._3NqE;
Dfo9jYPf Gpu?z-) 10. 文件和技术信息 YMd&+J` l.juys8s
QhUraZ H-W)Tq_?- ~}AP@t* QQ:2987619807 o~K 2K5I
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