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摘要 z"
QJhCh7 ;[$n=VX` 为光学仿真提供最大的功能多样化是我们的最基本目标之一。在本文档中,我们将展示如何在VirtualLab Fusion中使用可编程光源:一种对自定义基本光源模型空间相关性的定义方法,其可用于如完全相干光源,单色光源的建模;或者是一个更复杂的单模形式(可能是一个部分空间相干或者复色的)。尽管高斯光是一种已经包含在VirtualLab Fusion中的光源模型,但我们在此处仍然使用其用为一个简单的编程示例。 kXc25y'blP 9uYyfb:
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B0Xl+JIR# Wa'sZ# 1. 如何查找可编程光源:目录 ,)fkr]`< Ee2c5C!|C N_DT7
<J{'o`{ 2. 如何查找可编程光源:光学系统 (@sp/:`6 5VE2@Fn}
5#2F1NX 3. 编写代码 6Bt=^~d |$+5@+Zz
xWX*tJ4 [QczlwmO 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 }e]f Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 mpay^.(% 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 _GoVx=t
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。 7;}l\VXHm 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) 1np^(['ih x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 #AViM_u 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)。 Tpr tE.mP 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 lmCZ8 j(FF XcfKx@l 4. 输出 SUtf[6 `\Unpp\I
[_6 &N. }_OM$nzj 输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 ]MTbW=*}ED 麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 *r,b=8| 因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 5#JJ? 被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 y'M#z_.z >cR)?P/o 5. 采样 ,?-\
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O&Z'r xytr2V ]aV Q(@IK&v 代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 " Ar*QJ0] 用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 g!J0L7i| 编辑采样标签以达成该采样目的。 n(;:*<Rh 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。
_^t-9 y2yKm1<Ru< 编程一个高斯光束 H{G{H=K_ _}Ps(_5D 1. 高斯光束 6[dur'x 当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: #`SD$; mDMt5(.
4FMF|U $1Nd_pD= 2. 如何查找可编程光源:目录 'c`jyn (Xxn\*S
1yqoA* K%g;NW 3. 如何查找可编程光源:光学系统 -8Ti*: E
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e$/B_o7( 4. 可编程光源:全局参数 15H6:_+=0 1cJsj
i u]&; h3G.EM:eG 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 UVuDQ 在此处,添加和编辑两个全局参数: d]v+mVAyE - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 "5|Lz) = - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 ^HA
%q8| n ?pGkk=,KB 5. 可编程光源:代码段帮助 &*,:1=p o4^Fo p U bz"rCjq 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。 %1U`@0 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 v> z@ 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 Q=cQLf;/' kJK,6mN xK%=
d+L#t 6. 可编程光源:编写代码 34AP(3w ra7uU* ]Uc`J8p,
R4's7k fZWGn6$ 7. 可编程光源:调整采样和窗口 5i So8*9} A2H4k|8
F@<0s&)1 gPC@Yy 8. 可编程光源:使用你的代码段 ~%y @Xsot> ]dPZ .r
Owv+1+B '_0]vupvY 9. 测试代码! wo^Sy41bF 3TuC+'`G
JqU ADm U HO_Z 10. 文件和技术信息 VV_l$E$ 9l/EjF^
Ze^jG-SL$9 L#h:*U{@40 B/uniR^x QQ:2987619807 rp34?/Nz
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