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摘要 r?Q`b2Q KT'Ebb] 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。 3>vSKh1z A)v!
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/,Unp1D T .#cd1b 1. 如何查找可编程光源:目录 ~hiJOaCzM SUGB)vEa b~$B0o) $FR1^|P/G 2. 如何查找可编程光源:光学系统 X~+AaI:~K gbf2ty
DPV>2'
fV 3. 编写代码 ct o+W}k %*:X
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+ftOJFkI }enS'Fpf` 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 ;&iZ{ Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 "!w$7|%T RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 (_2Iu%F Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 HgVPyo Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) v$n J$M&k x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 }253Q!f 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)。 SK][UxoHm 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 [B0]%!hFw 8)KA {gN} 4. 输出 ^jph"a C ,q_'l?Pn
XEX."y
iwiHw 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。 }8lvi
vR4 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)。 5Yxs_t4 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。 owR`Z`^h) 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。 .
W7ZpV lhk=yVG3 5. 采样 @Yzdq\FI dx.,
6_rgj{L n PAl8 6cQ)*,Q 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。 $4Vp l 用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 b '9L}q2m 编辑采样标签以达成该采样目的。 'c[|\M!u 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。
v,eTDgw b'5]o 编程一个高斯光束 \gU=B|W &x
mYp Q 1. 高斯光束 :6T8\W 当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: kO)+%'L!8 ~ZxFL$<'3
Le?yzf p?Rq 2. 如何查找可编程光源:目录 6he (v l<DpcLX
S&q(PI_" asj*/eC$/i 3. 如何查找可编程光源:光学系统 2a,l;o$2& !et[Rdbu
XX9u%BZ~ 4. 可编程光源:全局参数 n !oxwA!
MYk%p'
=QG0:z)K<v P;8D|u^\* 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 |to|kU 在此处,添加和编辑两个全局参数: 6@X j - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 Cju%CE3a - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 OS{j5o $LXz
Q>w9 5. 可编程光源:代码段帮助 4Yx\U cs\/6gSCo _?m%i]~o 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。 wF\5 X 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 ^{l^Z
+b. 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 xlHC?d0} YT@D*\ cy%S5Rz
J|gRG0O9Ya 6. 可编程光源:编写代码 FHv^^u'@ H}f}Y8J{ ? 3'O
6~O9|s^38w c&]nAn( 7. 可编程光源:调整采样和窗口 qVe&nXo +m+v1(@
i^I
U)\ 84|oqwZO 8. 可编程光源:使用你的代码段 #y2IHO- .^ o3
%.nZ@';. *$6dN x 9. 测试代码! )^q7s&p/ *?<ygzX
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R- n72+X 10. 文件和技术信息 li j>u []#>r
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']'V?@H]4 tOEY| !\(j[d# QQ:2987619807 /ZpwJc`e
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