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摘要 I.G[|[. Do ]jC{o,?s 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。 <#4""FO* 4L ]4WVc
aL*MC gb' }Hq3]LVE 1. 如何查找可编程光源:目录 *4NY"EwjN LU+SuVm `2LmLFkb *~shvtq 2. 如何查找可编程光源:光学系统 (H&HSs TfT^.p*
1^*ogMe 3. 编写代码 i{TPf1OY`M m_CWVw
ib#rT{e H#D:'B j29 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 iE
HWD.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。 Xwdcy J! 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 >l><d!hw 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。 C?>d$G8 Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) 2uN3:_w x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 Z37Dv;&ZD 主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 L.yM" 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 H"(#Tp ZTE >r7PK45.K 4. 输出 036m\7+Qj f=}T^Z<
|h6!b t!= `h'l"3l 输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 EyVu-4L:# 麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 0)g]pG8&ro 因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 KpLaQb 被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 3@\/5I xn 0m]QQGvJ{ 5. 采样 t0e5L{ QJ dm[cl~[
Q
;Ivv4u 2t_g\Q Zv!XNc!"$y 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。 l7jen=(Zb; 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。 \A011R& 编辑采样标签以达成该采样目的。 F nXm;k,9* 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 &'&)E(( YW6a?f^! 编程一个高斯光束 &
[@)Er= e+-#/i* 1. 高斯光束 Pg:xC9w4 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: <uB)u>3
BKtb@o~(
}Vob)r{R@ L~{(9J'( 2. 如何查找可编程光源:目录 zps=~| ><D2of|
=E]tEi YcX"Z~O6j= 3. 如何查找可编程光源:光学系统 \ui'~n_t]
l$\B>u,>
m4oj1h_4 4. 可编程光源:全局参数
-*KKrte 1}Q9y`65
B-w`mcqp$ h[iO'Vq 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 VFZ?<m 在此处,添加和编辑两个全局参数: xBc|rqge - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 8g!79q\c4 - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 -.?
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tY IMbF]6%p( 5. 可编程光源:代码段帮助 '}(>s%~ R|(X_A %V]v, 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。 A|1xK90^XT 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 \RR`
F .7 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 K/Yeh<_& q x1Js3% (0Br`%!F
qOy(dG g 6. 可编程光源:编写代码 }"WovU{*s beikzuC Z]Udx
)e'F[ B *O/>=_ 7. 可编程光源:调整采样和窗口 bj@R[!ss N atC}k
0Yq_B+IC v{|y,h&]a 8. 可编程光源:使用你的代码段 }%?or_f/ @fmp2!?6
z(Uz<*h8 &x\)] i2f 9. 测试代码! u9v,B$S OET/4(C
+u=VO#IA# d9S?dx 10. 文件和技术信息 ,.(:b82$ E"p _!!1
HLqN=vE6 1+-Go}I ~ L%,9 QQ:2987619807 kZG;\
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