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摘要 IOcQI:4.` CubQ6@, 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。 qTd[DaG# vk&
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Gt9$hB7 HTJ2D@h 1. 如何查找可编程光源:目录 H5=kDkb jxh:z 5Q?Jm~H9 B `~EA] d 2. 如何查找可编程光源:光学系统 /BL:"t@- k$w~JO!s
~[g(@Xt 3. 编写代码 +I3jI < LVj1NP
M"~jNe| t'eqk#rq 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 ,=:K&5mCv Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 ]gk1q{Ql< 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 ~VGnE: 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。 k~Ex_2;# 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) /`*{57/3 x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 :
\+xXb{ 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)。 ,fkvvM{mq 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 >
;,S|| uN|A}/hr] 4. 输出 l!mbpFt Mt[yY|Ec|
3Vb4zZsl "yn~axk7 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。 k ut=(; 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)。 rhJ&* 0M 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。 _bFUr 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。 i"2OsGT 37#&:[w> 5. 采样 6j<9Y QQ*sjK.(
{%V(Dd[B6 ;O"?6d0 PobX;Z 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。 =kjKK 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。 \iuR+I 编辑采样标签以达成该采样目的。 _5oTNL2 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 _Cmmx`ln tcD7OC:"6 编程一个高斯光束 zA,vp^ 9mF' 1. 高斯光束 ~6[?=mOi' 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: XHr*Rs.[= h3ygL" k
o-,."|6 vCzZjGBY 2. 如何查找可编程光源:目录 p~pD`'% [);oj<
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3. 如何查找可编程光源:光学系统 B=_w9iVN MqyjTY::Xg
SeX ]|?D 4. 可编程光源:全局参数 #NS|9jW x.Sf B[SZ
y7Po$ )8l L4By5) 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 '\:4Ijp<" 在此处,添加和编辑两个全局参数: iHa?b2=) - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 o+A7hBM^ - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 Z%t_1t OgQdyU 5. 可编程光源:代码段帮助 rTPgHK]?l 7CIN!vrC|1 =|t-0'RsN 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。 &i#$ia r 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 |;ztK[( 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 TCr4-"`r-{ +;N]34>S7 ER0
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EX8JlA\-W 6. 可编程光源:编写代码 d?,'$$ aB wQ_4_W mH o#"tc
DUp`zW;B F%OP,>zl 7. 可编程光源:调整采样和窗口 KX)n+{
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d&AG~,&d| l|CM/(99- 8. 可编程光源:使用你的代码段 z0"t]4s 4TtC~#D:
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mdi!Q1pS 9. 测试代码! 'aSsyD!?< %(CC
KVi6vdgD rrD6x> 10. 文件和技术信息 727#7Bo 1d^~KBfv
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