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摘要 w/o8R3F st "@kHQ3 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。 @]X!#&2> ~!TrC<ft
n~`jUML2d AM!P?${a 1. 如何查找可编程光源:目录 4jZt0 b4$.uLY EiM\`"o ;MYK TE>m 2. 如何查找可编程光源:光学系统 (0 t{ ?P7QAolrr
8sDw:wTC 3. 编写代码 \J(~
Nv5! lp$,`Uz`
e'npa*.e <]S
M$)=D 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 E]a,2{&8< Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 su\Lxv
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?K(MT&@ 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。 O>X!78]#K 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) tJd/uQJ x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 k~<ORnda 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)。 0\ j)!b 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 2V9"{F? @d3yqA
4. 输出 z9AX8k(B6 bsc b
m7>)p]] M#],#o*G 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。 |9CPT%A# 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)。 b7M ) 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。 )J\
JAUj 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。 M _Lj5` +Sv2'& B 5. 采样 0R+<^6^l) i}:^<jDv?
i"!j:YEo czo*_q% C0e oV} 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。 P]4u`& 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。 1@]gBv< 编辑采样标签以达成该采样目的。 ,tFLx#e# 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 :,^x?'HK n)]u|qq 编程一个高斯光束 b Oh[(O! hdH-VR4 1. 高斯光束 .YS48 c 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: P'5Q}7 \xZ6+xZd1
vN)l3 1NlpOVq:) 2. 如何查找可编程光源:目录 UD]RWN 6O'B:5~[2
l(tMo7iPa W2,Uw1\:1 3. 如何查找可编程光源:光学系统 5m6I:s`pK Kv\uBMJNW
?B4X&xf.D 4. 可编程光源:全局参数 \9.@Tg8` A}03s6^i;
pe`&zI_`? fJG!TQJ[Y 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 DVyxe} 在此处,添加和编辑两个全局参数: z"@UNypc, - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 dy0xz5N- - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 f+dj6!g5/ @z.HyQ_v 5. 可编程光源:代码段帮助 qc^qCGy!z ?[Qxq34 h IUO=f 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。 u#34mg.. 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 mt3j$r{_ 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 |S VL%agZ ApAHa]Ccp <NX6m|DD
}%eXGdC 6. 可编程光源:编写代码 9"k^:}8. PEAo'63$ ZzO.s$
)eSD5hOI) [mI;>q 7. 可编程光源:调整采样和窗口 {f)"F;]V _NJq%-,'
SA16Ng {5gh. 8. 可编程光源:使用你的代码段 Uu3<S 1{X ;&y
+q3E>K9a K F`@o@, 9. 测试代码! V2|XcR vb Mv8Nk
r$Ck:Q} b6UD!tXp 10. 文件和技术信息 .q7o7J% |\~!oN
2f$6}m'Ad n$y)F} .- [8Zvs=1 QQ:2987619807 n~NOqvT <
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