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摘要 e.Q K% lp%.n= '\ 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。 |>fS"u YM/3VD
CR PE?CRQF vz_g2.7l\ 1. 如何查找可编程光源:目录 `g:^KCGMM $j2)_(<A%Q 6!D 'pls]I] 2. 如何查找可编程光源:光学系统
G?1V~6 I)/7M}t`
W%Nu]9T 3. 编写代码 6rC P]YnF &"6ktKrIg
!U~#H_ v.&*z48 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 {gHscj;SM Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 ysn[-l# RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 !!X9mI|2| Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 "?(Fb_}i Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) 6@*;Wk~ x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 34M.xB 主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 |}y}o:( 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 r!gCh`PiK ^dKaa 4. 输出 UNLNY,P/!) mSw?iL
SJ_cwYwI$ V~"d`j 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。 U$J_:~ 麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 &fhurzzAm 因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 >w# 3fTJ 被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 g;Q^_4@ .-6s`C2
Y} 5. 采样 0$Db@ 1gK3=Ys
q x }fn/: BQ)43Rr> n|2-bRK- 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。 lXy@Cf 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。 aT1W]i 编辑采样标签以达成该采样目的。 ^`5Yxpz 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 eL4@%
]o R*#Q=_ 编程一个高斯光束 !+ hgKZ] qfe%\krN{i 1. 高斯光束 )cBV;
E< 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: 9f[[%80 R@aT=\u+
=9MH ^K[tO54 2. 如何查找可编程光源:目录 j !n> d rmoEc]kt]
/k Vc7LC w'>v@`y 3. 如何查找可编程光源:光学系统 Ci:QIsu* L%Hm#eFx
&y+*3,!n8 4. 可编程光源:全局参数
H;L&G|[ @= 9y5r
?bA]U: {XW>:EU'N 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 SkUP9 在此处,添加和编辑两个全局参数: CU&,Kq@ - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 t!C-G+It - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。
kS9 ;S j* { 5. 可编程光源:代码段帮助 "&|2IA h /Nt92 AtYYu 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。 rnaDo\5 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 }'-
) 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 =MLL-a1 [!
BH3J! Z:Am\7 I
cv1L!Ce, 6. 可编程光源:编写代码 je%12DM 1nmWL0 ,"ZlY}!Gn
aoX$,~oI5 6*Qpq7Ml 7. 可编程光源:调整采样和窗口 (#`o>G( =c4U%d2
z<*]h^!3 /Qy0vAvJ 8. 可编程光源:使用你的代码段 HPB1d!^ {}e IpK,+
v$Z1Lh ^f]pK&MAmN 9. 测试代码! .ji%%f (
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5Bk B\yid@e 10. 文件和技术信息 wl9icrR> V:18]:
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6<tV. k9]n/ QQ:2987619807 $_kU)<e3
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