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摘要 ''t\J^+& cQg:yoF 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。 5&59IA%S RT+pB{Y
Db:^Omwo `_YXU 1. 如何查找可编程光源:目录 Q]/ZVcoqo GkwdBy+ (AYzN3
?D -!o*A>N 2. 如何查找可编程光源:光学系统 e}f#dR+( 1SAO6Wh
olm0O (9 3. 编写代码 =Msr+P9Ai qQ&=Z`p!
zR@4Z>6
{ef9ov Xk 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 xUW\P$ Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 %C[#:>'+ 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 hFMJDGCw>Q 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。 a/wg%cWG_ 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) WiU-syNh x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 ttP|}|O 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)。 D02'P{ 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 V; pRw` WswM5RN 4. 输出 > J.q3 u0Q6+U
8}M-b6RV HNUpgNi 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。 "?*B2*|}` 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)。 h5)4Z^n 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。 rF^H\U: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。 "xI70c{
9q/k,g 5. 采样 ,kQCCn] (Sv=R(_s
@vc9L /wi*OZ7R 5)c B\N1u 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。 gB_gjn\ 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。 d[F3"b% 编辑采样标签以达成该采样目的。 xe4`D>LUo 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 r@t
\a+
W-RqooEv 编程一个高斯光束 +@^FUt=tq u5.zckV 1. 高斯光束 <B
Vx% 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: 7VIfRN{5n 01n7ua*XX
qV#,]mX SgWLs%B 2. 如何查找可编程光源:目录 H2S/!Q;K .: Zw6
/B
53Z[yL Pk3b#$+E 3. 如何查找可编程光源:光学系统 wzj:PS Q<Q?#v7NX
'WNq/z"X 4. 可编程光源:全局参数 \zJb}NbnT F2>W{-H+
'F%h]4|1 HGao} @' 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 3dx.%~c 在此处,添加和编辑两个全局参数: n v
?u - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 Ofc
u4pi - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 w5+(A_ *x/H 5. 可编程光源:代码段帮助 (GoxiX l yRivf.wH ~}_S]^br 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。 I.gF38Mx 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 WR9-HPF 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 #z61I"kU 3V]08 C';Dc4j
rA|&G' 6. 可编程光源:编写代码 @x^/X8c(p Hf+oG ^U6VJ(58P
G|I}x/X"Q7 {wl7&25 7. 可编程光源:调整采样和窗口 'Yaq; mDY cK,&huk
~J0r%P !<<wI'8 8. 可编程光源:使用你的代码段 gDjAnz# 6"9(ce
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,:{+-v( B2:GGZ|jS 9. 测试代码! eF(oHn, uvRX{q4
k/M{2Po+ kZ0z]Y 10. 文件和技术信息 JkEITuTth KP`Pzx
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