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摘要 .lrI|BH?z v{4K$o 为光学仿真提供最大的功能多样化是我们的最基本目标之一。在本文档中,我们将展示如何在VirtualLab Fusion中使用可编程光源:一种对自定义基本光源模型空间相关性的定义方法,其可用于如完全相干光源,单色光源的建模;或者是一个更复杂的单模形式(可能是一个部分空间相干或者复色的)。尽管高斯光是一种已经包含在VirtualLab Fusion中的光源模型,但我们在此处仍然使用其用为一个简单的编程示例。 dA-ik 1GB$;0 W),
%Y8#I3jVJ '9cShe 1. 如何查找可编程光源:目录 l
+RT>jAmK KB+,}7 P6w!r>?6N C!xq p
2. 如何查找可编程光源:光学系统 prE~GO7Z |GgFdn`>
A,-UW+: 3. 编写代码 ,lSt}Lml [?uiM^&
68 d\s4 +r[u4? 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 j|3p.Cy Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 O~yPe. 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 mmP>Ji 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。 '6i"pJ0% 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) KK"uSC x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 _?Zg$7VJ 主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 X%Jq9_
使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 7J$ x zmg'Br 4. 输出 bL\ab b||
c^f
}MBxfZ 4I CDcZ6.f 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#q1/2 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)。 Sw HrHj 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。 #7/;d= 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。 L+y}hb
r M:V'vme)+ 5. 采样 Vg9nb Rn6;@Cw
KS%LX c(' h^ wu8E }gw
\w?/ 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。 TtA6N8G 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。 ?;NC(Z, 编辑采样标签以达成该采样目的。 <u>l#weG, 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 Ce 3{KGBw *`.h8gTD, 编程一个高斯光束 :u$nH9kwv k=D_9_ 1. 高斯光束 r(= 当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: [Q(FBoI| n.+%eYM<
i*-[-hn-V hgt@Mb 2. 如何查找可编程光源:目录 -Zs.4@GH "9W]TG
\*] l'>x1 CG@3z@*?. 3. 如何查找可编程光源:光学系统 FKhmg&+> byALM
}4'5R 4. 可编程光源:全局参数 OP:i;%@c KO*# ^+g
GWb=X cx L'1!vu *Rg 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 S5o\joc 在此处,添加和编辑两个全局参数: S87E$k - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 {J#SpG 7 - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 &6ymGo uJxT)m!/ 5. 可编程光源:代码段帮助 R-2NJ0F7 ANIx0*Yl( FM{^ND9x 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。 *dmBJi} 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 244[a]
%&; 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 j
p"hbV \zCwD0Z $<NrJgQ
RA];hQI? 6. 可编程光源:编写代码 ?nf !sJ'm +8xC%eE *'i9
Py@/\V "O}u2B b 7. 可编程光源:调整采样和窗口 M6nQ17\{ I$0O4
e=ITAH3b #fGI#]SG? 8. 可编程光源:使用你的代码段 !B*l'OJw f(Su
[_BQ%7DU A<szY92&5 9. 测试代码! f>CJ1;][{ $-i(xnU/nl
Ndz'^c PDgd'y 10. 文件和技术信息 ieap ~T^,5Tz1j
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= 4%)A QQ:2987619807 Fks #Y1rI
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