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摘要 -E.EI@" t.NG]ejZ 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。 TN&1C8xr REw!@Y."
mgS%YG .t\5H<z 1. 如何查找可编程光源:目录 4rv3D@E qV5ME#TJ TzVNZDQ`Jl D>05F,a 2. 如何查找可编程光源:光学系统 Fe:0nr9; dw'%1g.113
"",V\m 3. 编写代码 w+PbT6; O GSJR`yT
g!4"3Dtdg C5F}*]E[y 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 nsYS0 Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 K5b8lc 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 w+ bMDp 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。 oMcX{v^" 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) 7x`uGmp1 x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 aiea&aJ 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)。 !qT.D:!@zF 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 Aqq%HgY:t ?mnwD ]u 4. 输出 $$`}b^, / X#IVjc:&L
co#%~KqMu s>^*GQw 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。 bc%7-% 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'8<6hVO 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。 !\^c9Pg|v 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。 Bm1yBKjO
!1;DRF 5. 采样 u
JGYXlLE ^2XoYgv
oljl&tuQy o^2.&e+dQ DM"`If%3j 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。 L9&Z?$6J_p 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。 >(p "! 编辑采样标签以达成该采样目的。 ^!!@O91T 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 $D1Pk 1P@&xcvS\ 编程一个高斯光束 =D<46T=(RB Ay/ "2pDZ 1. 高斯光束 ~\(U&2t
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: ^7V9\Q9 hBOI:4u[
h{VCx#!] XQ.JzzY$ 2. 如何查找可编程光源:目录 b>Iqk 0l!@bj
%BC*h}KGH ySL 31% 3. 如何查找可编程光源:光学系统 Xq1n1_Z {eMu"<
JO1KkIV 4. 可编程光源:全局参数 Rq<T2}K Kw+?Lowp
L00,{g6wqb ;XRLp:y 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 zH.DyD5T; 在此处,添加和编辑两个全局参数: |r$Vb$z - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 -6aGcPq - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 ym{?vY
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5. 可编程光源:代码段帮助 NyFa2Ihd -H#{[M8xX &1{RuV&t 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。 D9 OS,U/l 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 bBb$0HOF 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 H*?U@>UU HBXp#$dPc Yy@;U]R
rc<^6HqD 6. 可编程光源:编写代码 j|A *rzL8 b,cA mZ /xWkP{
A\CtM` s0~a5Ti3 7. 可编程光源:调整采样和窗口 k*\WzBTd x@;XyQq
=hH>]$J[ y4t M0h 8. 可编程光源:使用你的代码段 p3M)gH=N ={o>g'
J$%mG*Y( ;$wS<zp6 9. 测试代码! #KF:(2
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$pyM<:*L&< DGz'Dn 10. 文件和技术信息 @0; 9.jml, $6Lgaz
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