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摘要 $%N;d>[U, U}mL,kj" 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。 (CKhY~,/u KqT#zj
hg<"Yg= :HQ8M*o 1. 如何查找可编程光源:目录 Qivf|H619 7C,<iY a>;3
j 'Qp&,xK 2. 如何查找可编程光源:光学系统 IG2 `9rR kMfc"JXF
:pL1F)-* 3. 编写代码 y@2vY[)3s &etL&s v
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_SoM!; %RfY`n 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 F``EARG)iu Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 [RGC!}"mr 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 E< io^ 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。 0{^l2?mgSb 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) <=5,(a5g x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 E.zYi7YUKK 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)。 K#m\qitb 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 Xy3g(x] {Oc?C:aI= 4. 输出 IL8'{<lM \S|VkPv
z<3}TD Kd AR)EU> 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。 =DmPPl{ 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)。 /Gh
x2B 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。 EA%#/n 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。 6I5[^fv45G JWUv H 5. 采样 &kr_CP:; W_e-7=6
f//j{P[ $h|I7` ZPxOds1m 代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 ^Yf)lV&[ 用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 k`iq<b 编辑采样标签以达成该采样目的。 6bA~mC^& 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 {=pP`HD0
bSeL"
编程一个高斯光束 SoM
]2^ y$r?t0 1. 高斯光束 btB(n<G2# 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: @4 g O\f:Pg
VQG /g\ {8>_,z^P) 2. 如何查找可编程光源:目录 JJbM)B@- h!t2H6eyF
.eDxIWW+ft /FNj|7s 3. 如何查找可编程光源:光学系统 Tg{dIh.Q~O wZ\e3H z
}~Kyw7? 4. 可编程光源:全局参数 q9a
wzj &s6(3k
Is*0?9qU zM9) .D
H 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 I;|5C=! 在此处,添加和编辑两个全局参数: 6wvhvMkS - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 -c<1H)W - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 t6,M S9ak ' 5. 可编程光源:代码段帮助 tKqCy\-q gYH:EuY, XM5;AcD 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。 +_|cZlQ& 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 (>Q9jNW 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 K&"Pm9
mG8 >FMT#x t
83 ^,'Z 6. 可编程光源:编写代码 W<Vzd4hR )1tnZ=& WY.\<$7
"ppb%= c_8 mQ 7. 可编程光源:调整采样和窗口 %Cbc@=k XKPt[$ab
Y[8co<p krnk%ug 8. 可编程光源:使用你的代码段 oe_[h]Hgl 8Q)mmkI\=
!A^w6Q;`V W0?Y%Da(4m 9. 测试代码! cI4qgV RT+30Q?
$P}]|/Yb MFdFZkpiV 10. 文件和技术信息 [@l
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|9i/)LRXe BO\`m%8md Y|N vBr QQ:2987619807 i\R\bv[9
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