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摘要 =+VI{~.|} avxI%% | 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。 !tuK.?q|l TXfG@4~kC
Ms=11C XC\'8hL: 1. 如何查找可编程光源:目录 uN(N2m @wa<nYd ;;n=(cM|z FO?I}G22 2. 如何查找可编程光源:光学系统 .jRv8x b K?,`gCN}v
txy'7t 3. 编写代码 jN2Xoh9 [3io6XG x@
a`S3v ;Yn_*M/* 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 Ct}rj-L<i Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 `}*jjnr" 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 7kQ,D,c' 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。 +(vL~ 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) |p":s3K"Hy x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 <&=3g/Y 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)。 cb9@
0^- 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 Bt"*a=t; .;NoKO7) 4. 输出 X*rB`M7, x DX_s:A
L&qY709 o)Nm5g 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。 $ 7uxReFZR 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)。 9XW[NY#)# 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。 +yIO 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。 8Nxyc>8K~ 8!Q0:4Vb 5. 采样 v{TISgZ
pqxBu
5fud:k j0IuuJ+ `pYL/[5 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。 ^HNccr 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。 vX"jL 编辑采样标签以达成该采样目的。 v$bR&bCT 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 _@ @"' \DRYqLT` 编程一个高斯光束 ~aRcA|` Pna2IB+ 1. 高斯光束 =s[P =d U 当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: iVb#X# *(]@T@yN
RaY=~g g;<_GL 2. 如何查找可编程光源:目录 o$bD?Zn "Yf?33UNZ
i@`T_&6l fO$~jxR. 3. 如何查找可编程光源:光学系统 b. oA}XP &\s>PvnquX
~CL^%\K 4. 可编程光源:全局参数 )ia$pes YM]ZL,8
+G>;NiP_ v0S7 ]?_ 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 f=*xdOB3 在此处,添加和编辑两个全局参数: N^&T5cAC - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 y5bELWA - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 &fWYQ'\> vt-53fa| 5. 可编程光源:代码段帮助 3ZU<u; _ gi?GQj ZVmgQ7m 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。 }9ZcO\M 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 gEQevy`T%c 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 R^F\2yth- wXxk+DV@ j=,]b6(
[sH[bmLR 6. 可编程光源:编写代码 Uw5`zl rnCu=n 9oA.!4q
a
uz2n Bn_@R` 7. 可编程光源:调整采样和窗口 2KC~;5 ,l_n:H+"F
Dx<CO1%z- d>qxaX; 8. 可编程光源:使用你的代码段 O<v9i4* RW.
>;|m
Gd5J<K (l3P<[[? 9. 测试代码! sj?7}(s ]1<O [d
H:HJHd"W H|iY<7@ 10. 文件和技术信息 4aQb+t, bqDHLoB\1
Fv6<Cz6L ndIU0kq3 ]h$,=Qf
hD QQ:2987619807 V+kU^mI
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