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摘要 =c,7uB {y5 L 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。 {)b 7y30TU
2x|FVp St!0MdCH 1. 如何查找可编程光源:目录 c}S<<LR sxuP"4 A+H8\ew2, cg]Gt1SU 2. 如何查找可编程光源:光学系统 {=d}04i)E" l9j=;h
^%Y-~yB- 3. 编写代码 WZ!zUUp}V hop|
xtai;
4|cRYZj5 `wj' 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 7KUf,0D Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 TT3GGHR 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 cotySio$ 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。 Bnwq!i!M 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) ;C1#[U1Uy x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 zHNBX
Rx 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)。 ,1CmB@ 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 tG9C(D`G oXk6,b" 4. 输出 =tA;JB ~9k E.
An?#B4: 8n2;47 a 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。 "D4% A!i 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)。 9qGba=}Ey 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。 w9"~NK8xzM 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。 WQ:Y NmQ1p Zi\ex\ )5 5. 采样 g__s(
IJ Dz2Z
(EXI~
c,)]!{c $7Z-Nn38 U%BtBPL 代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 /D|q-`*K 用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 KC:6^h'. 编辑采样标签以达成该采样目的。 ld|GY>rH 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 xbcmvJrG aEa+?6;D 编程一个高斯光束 726UO#* >6WZSw/Hq 1. 高斯光束 H!"TS-s` 当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: <RC %< k}}'fA
Q*'OY~ %8Y+Df;ax 2. 如何查找可编程光源:目录 #^aa&*<D_ .ej+?QYwC
suWO:]FR hz<TjWXv' 3. 如何查找可编程光源:光学系统 }$uwAevP{y 1#AxFdm1
VhMVoW 4. 可编程光源:全局参数 &dni6E4 -h
^MX
C+`V?rp=s grkA2%N 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 #bG6+"g{=L 在此处,添加和编辑两个全局参数: ?-9uf\2_ - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 c\ZnGI\| - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 R/E6n &R d,
?GW 5. 可编程光源:代码段帮助 gzW{h0iRr lMg#zT!? cud9oJ-=; 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。 >RJ&b 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 DNqC*IvuzM 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 %WmTG }L) LIz'hfS! H~Uy/22aQy
i<tJG{A= 6. 可编程光源:编写代码 ^Ojg}'.Ygv 6<5:m:KE (64es)B}"
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A#xFPYY{ ,BGUIu6 7. 可编程光源:调整采样和窗口 ;9 ChBA |:2B )X
i!RYrae }o[<1+W(. 8. 可编程光源:使用你的代码段 x7i<dg& eq&QWxiD*
uT<<G)v) 0sme0"Sl 9. 测试代码! d`5AQfL& : vgn0IQ
R4k+.hR LH`2Y,E 10. 文件和技术信息 GM)q\Hx{ /PR4ILed
UH\{:@GjNO WT1y7+_g(d yxf#@Je" QQ:2987619807 $T7 qd
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