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摘要 cw!,.o%cD c$ZVvu 为光学仿真提供最大的功能多样化是我们的最基本目标之一。在本文档中,我们将展示如何在VirtualLab Fusion中使用可编程光源:一种对自定义基本光源模型空间相关性的定义方法,其可用于如完全相干光源,单色光源的建模;或者是一个更复杂的单模形式(可能是一个部分空间相干或者复色的)。尽管高斯光是一种已经包含在VirtualLab Fusion中的光源模型,但我们在此处仍然使用其用为一个简单的编程示例。 {7goYzQsi% dW4jkjap
nte?a e b`-|7<s 1. 如何查找可编程光源:目录 ia'z9 eo9/ V#dga5*] QKj0~ia
5 2. 如何查找可编程光源:光学系统 RJ3oI+gI ;`#R9\C=h
A!bG 2{r 3. 编写代码 )k,n} \_1a#|97e
C*( !}TsFa 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 lNL=Yu2p_ Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 aL;!BlU8v RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 !G;u
)7'v Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 g.Xk6"kO Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) Y}c/wF7o x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 7_i8'(`` 主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 mtv8Bm=< 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 } jj) o]oiJvOr 4. 输出 Kn~Rck|
] [Iks8ZWr_
!e|\1v'0 >-A@6Qe_ 输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 R7bG!1SHl 麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 lDYgtUKG 因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 5X!-Hj
被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 SQ>i:D; |Ghk8 WA 5. 采样 &j4pC$Dj O{LCHtN
G|g^yaq> r9@=d W*C~Xba< 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。 gN=.}$Kfu 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。 Ym6d'd<9( 编辑采样标签以达成该采样目的。 `t U 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。
T^}UE< MoIh=rw 编程一个高斯光束 OH\^j1x9I y+(\:;y$7 1. 高斯光束 Py)ZHML 当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: sT\:** [r/zBF-.
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uRJ `$T$483/ 2. 如何查找可编程光源:目录 7PY$=L48A !a@)6or
$`F9e5}G kTvM,< 3. 如何查找可编程光源:光学系统 79h~w{IT@ L!fTYX#K]
s\-,RQ1 4. 可编程光源:全局参数 bHwEd%f i5 rkP`)j
0*$w(* ":Dm/g 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 ,>
zEG 在此处,添加和编辑两个全局参数: |9I)YD - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 >d/H4;8 - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 8+F5n! "%-Vrb=:Y 5. 可编程光源:代码段帮助 6CY&pbR 3P
cVE\GN {a7~P0$ 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。 oh9
;_~ 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 Aedf (L7\ 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 $coO~qvU qLN\%}69/ Y %JQ
%**f`L%jN 6. 可编程光源:编写代码 P-@MLIC{ @]=40Yj~w 4%(Ji
[?!I*=*b r\Nfq(w 7. 可编程光源:调整采样和窗口 ZitM<Qi&y `3+i.wR
PMzPj, *DL7p8 8. 可编程光源:使用你的代码段 TQa}Ps PVCoXOqh
;P@]7vkff XjX 9. 测试代码! 7;'33Bm* %$!3Pbui
7{;it uqX 8H!QekQZ]\ 10. 文件和技术信息 (f# (B2j "/W[gP[y%
h!EA;2yGKa f[ ^f/jGm M;(,0d k QQ:2987619807 FKa";f"
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