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摘要 T:!sfhrZ~< ?Y hua9 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。 nO|S+S_9 Dh9-~}sW'
MZd\.]G@ TM^1{0;r5 1. 如何查找可编程光源:目录 n~)Y% xe[U MW4dPoa Zi[)(agAT W#lvH=y 2. 如何查找可编程光源:光学系统 FQ-(#[ I Mv^ 9T:
x#YOz7. 3. 编写代码 v;RQVH;, h3)KT+7.
VG8rd'Z -y\N 9 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 pJv? Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 tm|lqa 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 _+Q$h4t
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。 )Xh_q3= 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) c\]L x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 $>h#|?*? 主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 18n84RkI9 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 iP!Y4F gP`!MlY@ 4. 输出 8uGPyH #P4dx'vm
(jm.vL&5j O)5PUyC:H 输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 kCC9U_dj, 麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 NF1D8uI 因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 fM|g8(TK, 被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 ;OPCBd r ]8_h9ziz 5. 采样 Zn/9BO5 TcP1"wc
,|4Ye 8x9kF]= nM; G;
T 代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 =k*0O_ 用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 23f[i<4e 编辑采样标签以达成该采样目的。 (wlsn6h 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 uv-W/ p 4y1>!~f 编程一个高斯光束 _$'Mx'IC= #w*pWD^ 1. 高斯光束 hKTg~y^ 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: eb/V}% ommKf[h%i
>#:/
GN? jzj{{D[^ 2. 如何查找可编程光源:目录 NqZRS>60v v2n0[b0
_M&.kha `es($7}P_W 3. 如何查找可编程光源:光学系统 l'W+^ {a3kn\6H0
pq[mM!;#v 4. 可编程光源:全局参数 V{h@nhq bNROXiX
AIm$in`P /SXz_e 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 nFfCw%T? 在此处,添加和编辑两个全局参数: ?&"^\p - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 _onp%* - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 +2zuIW. 4Z}bw# 5. 可编程光源:代码段帮助 Q@2tT&eL mei_aN7zW &Bn; Vi 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。 k,7+=.6 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 vs1Sh?O 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 `
(D4gPW R1.sq(z` 7I(t,AKJ
%<?ciU 6. 可编程光源:编写代码 JQ_gM._3 ~RXpz-Ye TJXraQK-=
]VWfdG C|f7L>qe 7. 可编程光源:调整采样和窗口 _g 4/% <}
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xD u7"VeTz 8. 可编程光源:使用你的代码段 + |qfgi >J}n@MZ
8A:^K:Q EB>B,# 9. 测试代码! ^
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v1r_Z($ T;4`wB8@ 10. 文件和技术信息 f9,EWuQNS P=^#%7J/l
+oy&OKCa <{/;1Dru lB!vF ~A& QQ:2987619807 ~"0@u
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