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摘要 $4u8"n e) 9ELRn@5. 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。 .u\xA7X -EIfuh
8}>s{u;W D+('1E? 1. 如何查找可编程光源:目录 +p): &T2qi' JLu>w:\ ^<w3i?KPW 2. 如何查找可编程光源:光学系统 r0j+P% c(r8
F[4w
5KRI}f 3. 编写代码 x
A"V!8C -'~61=PD
!7y:|k,ac
GjeRp|_Qd< 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 P2=u-{?~ Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 FC
}r~syqA 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 /\u1q< 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。 ^;mnP=`l[ 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) *7G5\[gI$ x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 +hUz/G+3 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)。 YT\.${N 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 JxLSQ-" H:!pFj 4. 输出 |nT+W|0U {mmQv~|5q
!B:wzb_ KvkU]s_ 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。 #B&%Y6E5 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)。 F |^tRL- 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。 $0P7^4)w: 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。 #!R =h| XG;Dj<Dm 5. 采样 *@zya9y9q zIy&gOX
,pR.HCR#Y hhcO
]* S7f"\[Aw 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。 zsmlXyP'e! 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。 RE.t<VasP 编辑采样标签以达成该采样目的。 ]D&\|,,( 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 .BrYz:#A ;QqC c!b 编程一个高斯光束 #[yZP9 I|R;)[;X 1. 高斯光束 meArS*d 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: u?lbC9}$ #kRt\Fzq
W'L H rI(uZ] 2. 如何查找可编程光源:目录 lOu&4Kq{g RR[1mM
bo40s9"-*W f=T&$tZ< 3. 如何查找可编程光源:光学系统 y?ypRCgO.u T/iZ"\(~w
`tH:oP0= 4. 可编程光源:全局参数 E5
uk<e_ z\c$$+t
m)e~HP7M uQO\vRh0 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 CC|=$(PgT 在此处,添加和编辑两个全局参数: 8&c:73=?X - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 UIK4]cYC' - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 0i~?^sT' ]oizBa@?G 5. 可编程光源:代码段帮助 RKD$'UWX e1Bqd+ JGQ)/( 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。 %z"n}|%! 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 ^|ul3_'? 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 \vF*n Z5/ %&pd`A/ !;M5.Y1j&"
Dgm"1+ 6. 可编程光源:编写代码 O[15xH, ?v}S9z !m6=Us
R/Te;z m*'87a9q0 7. 可编程光源:调整采样和窗口 Q&8epO |J 7O<K?;I
$\q}A: {"mb)zr 8. 可编程光源:使用你的代码段 |G(I,EPag !a^'Jbb
'DTq<`~? yt#~n_ 9. 测试代码!
/PZxF To =JE}jzo
(\H^KEy 9F2MCqvcm 10. 文件和技术信息 ]:svR@E g]jCR*]
+%?\#E QJ f J+ W4$F\y QQ:2987619807 l^R1XBP
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