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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。
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$4^cbk '?Mt*%J@=$ 1. 如何查找可编程光源:目录 }Ut*Y* P|>
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nq @6eM{3E. 2. 如何查找可编程光源:光学系统 Gkz\By p^|IN'lx,
Mu,}?% 3. 编写代码 DJxe3< _MF:?p,l
uhi(Gny. ;JM%O8 右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
W(h].'N Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一
波长或频谱。
.TcsXYL.`, 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
= GN1l[X 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。
ftS^|%p 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)
_4eSDO[h x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。
\LYB% K} 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)。
+Bg$]~T 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。
v6Vie o= oy8L{8? 4. 输出 ,/?7sHK-0 SG:Fn8
[$PW {d8| ~#z8Q{!O 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。
=Q\z*.5j. 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)。
|m x)W} 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。
ZY_aE 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。
%gK@R3p C`qo 5. 采样 :@mBSE/
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L5(7; Z>0a?=1[ v:2*<; 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。
Un[olp 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。
>3{#S: 编辑采样标签以达成该采样目的。
B|\pzWD% 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。
/y8=r"'G ]i$<<u 编程一个高斯光束 xEW>7}+\ #%Z 0! 1. 高斯光束
.[%^~q7 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:
(T290a9y> I},]Y~Y3
WJ%4IaT qDG{hvl[1r 2. 如何查找可编程光源:目录
gLm ]* T0:%,o
T\ixS-%^ $&fP%p 3. 如何查找可编程光源:光学系统
\nfjz\"R?b w'[^RZW:j
j ^Tb= 4. 可编程光源:全局参数
Ly\ ` y\a@'LFL
}da}vR"iL U?@ s`. 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。
|M8FMH[_ 在此处,添加和编辑两个全局参数:
(]_smsok - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。
%S`ygc}| - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。
L=7Y~aL= hSl6X3W 5. 可编程光源:代码段帮助
`_MRf[Z} 3^jkd)xw teQ<v[W. 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。
5L?_AUL 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。
0A,u!"4[ 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
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tv]^k]n{rf `6No6.\J
!t;B.[U * 6. 可编程光源:编写代码
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Z2t'?N|_ )ajF ca@v 7. 可编程光源:调整采样和窗口
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R!+_mPb=Q* 9Sb[5_Q 8. 可编程光源:使用你的代码段
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&.v|yG]& U} K]W>Z 9. 测试代码!
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