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摘要 77``8, %Hh3u$Y, 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。 L5/mO6;k j?( c}!}
Bgf=\7;5 VW {,:Ya 1. 如何查找可编程光源:目录 Ga.0Io&}C Cgo9rC~] S:#e8H_7m] N9pwWg&<+ 2. 如何查找可编程光源:光学系统 Q]/B/ $iwIF7,\P
(e(Rr4 3. 编写代码 RXM}hqeG iNXFk4
O5O.><RP pOKeEW<q 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 \Y9I~8\gB Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 {f-XyF1` 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 k9l^6#<? 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。 z<t>hzl7 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) (oF-O{ x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 {(%~i37 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)。 # J]~ 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 $}db /hY* dKb ^x^ 4. 输出 b) Ux3PB %0lf
RYH)AS4w' bGu([VB 输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 5E`JD 麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 /,X7.t_- 因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 O)`Gzx*ShU 被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 l**3%cTb '<W<B!HP5Z 5. 采样 lr0M<5d=p 2qlIy
7x(v? W1hX?!xp! z<i,D08|d 代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 # v+;: 用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 C;ptir1G; 编辑采样标签以达成该采样目的。 S_$nCyaH2 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 u(AA`S" xdqK.Z% 编程一个高斯光束 2Y$ ZL,6_L/ 1. 高斯光束 F*,5\s< 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: [<Q4U{F 6P^hN%0
[8TS"ph> lA]N04 d 2. 如何查找可编程光源:目录 "Vx6 #u@} >;7a1+`3
tJAnuhX z-I|h~ii 3. 如何查找可编程光源:光学系统 NZP7r;u @<a|
bM ^7g 4. 可编程光源:全局参数 i&*<lff i(Vm!Y82
5#2jq<D 2qjyFTT 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 uRpBeH]Z" 在此处,添加和编辑两个全局参数:
l|7O)
- double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 14-]esSa - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 <S&]$?`{Wi a5 bPEJ=I 5. 可编程光源:代码段帮助 'B,KFA< J)KnE2dw5 /=@e &e 可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 '-.wFB; 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 Qh8C,"a 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 S eOy7 7DZTQUb" JRo;(wqZ
Wj tft% 6. 可编程光源:编写代码 +KP_yUq[ jqtVpNwM 86qcf"?E
(kY@7)d'e ol }`Wwy 7. 可编程光源:调整采样和窗口 %I0}4$ ^e%k~B^
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y0_ 8. 可编程光源:使用你的代码段 1mix+.d +99Bi2H}o
e=L*&X g>T 9. 测试代码! f"P$f8$ "k, K ~@}
(l_:XG)7~b 8i[LR#D) 10. 文件和技术信息 _#vGs:-x& ^vaL8+
t}~UYG(h~ ]x_F{&6U8 ?BsH{QRYQ QQ:2987619807 p6Gcts?,
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