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摘要 J>|:T +$m skj0s 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。 q!oZ; $ f+*2K^B
'a{5}8+8 h9n<ped`A; 1. 如何查找可编程光源:目录 \=G
Xe.}4d MdoWqpC eg~^wi ]zMBZs 2. 如何查找可编程光源:光学系统 JK8@J9(# MVL }[ J
']6#7NU 3. 编写代码 ,l?76g \utH*;J|x
k#r7&Y p*&LEjaVM4 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 -I-&<+7v Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 ]jY)M<:J4 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 eWk2YP! 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。 98}vbl31j 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) YIk6:W{ x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 "yq;{AGOGl 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)。 :pjK\ 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 r`g;k&"a _ktSTzH0 4. 输出 _C8LK.M#j yhn
$4;m
Jsnmn$C EkAqFcKLq 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。 Z6AU%3] 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)。 9a Ps_|C 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。 n2hsG.4 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。 ^t%M i R5soIR 5. 采样 ^yZSCrPGI ^Jpd9KK
.MPOUo/e G}xBYc0b Cv7RCjMw 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。 r$eL-jQmn 用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 yWk:u 5 编辑采样标签以达成该采样目的。 1;[
<||K 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 `/Jr8J_ vgZPDf| 编程一个高斯光束 M_ cb(=ey CrX-?$ 1. 高斯光束 ^a 5~FI: 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: i1&noRGl g^^m
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,^66`C[G (xJBN?NRO 2. 如何查找可编程光源:目录 ]b=A/*z JJOs
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.z7f_KX^ }4`YdN 3. 如何查找可编程光源:光学系统 g8@HAV^H by ee-BU
kZEy 4. 可编程光源:全局参数 `fVA.% +mPB?5
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<1 8k% :w0H 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 V0B4<TTAo~ 在此处,添加和编辑两个全局参数: L| qY - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 SygsZv&LZ - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 $}o,7xAn Dp'af4+%$ 5. 可编程光源:代码段帮助 k)_#u;qmG $k=rd#3 I`lH6hHp 可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 U.)eJ1a 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 YWd(xm"4 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 L)"w-,zy 1fG@r%4 Nq1RAM
~t$VzL1 6. 可编程光源:编写代码 %j`]x
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,M>IQ "K]4j]yU 7. 可编程光源:调整采样和窗口 ~_6rD`2cJ #jR?C9&!(
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/;[')RO` 8. 可编程光源:使用你的代码段 h<jIg$rA LDNUywj@w
'?[msX"aqa %|||M=akk 9. 测试代码! #`EMK <CdO& xUY
3KZ h?~B _z<q9: 10. 文件和技术信息 A-5%_M3\G HxAa,+k
ijT^gsLL }\*|b@)] 8A=(,)`}9 QQ:2987619807 f5eX%FR
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