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摘要 jp,4h4C^) 9w"*y#_ 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。 ^('wy}; 8LKiS
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21%zPm LV Ge]lD 1. 如何查找可编程光源:目录 s;e\ pt COlqcq'qAu /:
"1Z]@ f|5co>Hk 2. 如何查找可编程光源:光学系统 IxU/?Zm )7F/O3Tq
dV_G1' 3. 编写代码 `?]k{ l1R ye&;(30Oq
lxx2H1([ FPz9N@M%Q 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 P:c w|Q Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 ^q5#ihM 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 K?;DMUSY\ 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。 zX[U~. 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) o!Zb0/AP) x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 )nkY_'BV 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)。 ^qs $v06 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 SUiOJ[5, D*jM1w_` 4. 输出 )9g2D`a4 X?O[r3<
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4,YQM /uc>@!F 输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 I7onX,U+ 麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 {: /}NpA$ 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。 6K^#?Bn; 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。 )lkjqFQ( C%u28| 5. 采样 {7[Ox<Ho BmT! aue
sJZiI}Xc 6nn*]|7 3";q[&F9y 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。 Rcuz(yS8 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。 -).C 编辑采样标签以达成该采样目的。 _a, s
) 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 cAw/I@jG &oNAv-m^GD 编程一个高斯光束 #!=tDc
& 97Vtn4N3 1. 高斯光束
mh%VrAq 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: 6tZI["\ &=[WIG+rk
UMi~14& ; Gv&V|7-f0 2. 如何查找可编程光源:目录 k$Vl fQ'+ =pNY
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kh<2BOV C!gZN9- 3. 如何查找可编程光源:光学系统 Cp N>p.kM " bG2:
8ag!K*\V< 4. 可编程光源:全局参数 6Wn1{v0 +@UV?"d
@ Qe0! (_= }p
V:M{Nu& 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 hH.G#-JO 在此处,添加和编辑两个全局参数: x`s>*^ - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 'u658Tj - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 [g,}gyeS( \8tsDG(1 ' 5. 可编程光源:代码段帮助 cQ|NJ_F{1 !D6]JPX lZ0 =;I 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。 $G>. \t 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 4i bc 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 [
~,AfY <@}9Bid!o bt *k.=p
N`i/mP 6. 可编程光源:编写代码 nN;u,}e =N@t'fOr :k"]5>(^
yZ:qU({KhD =Qq+4F)MD 7. 可编程光源:调整采样和窗口 rQX zR U*:!W=XN
:&Nbw 8L XHk l 8. 可编程光源:使用你的代码段 <3iMRe E^PB)D(.
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c> af 9. 测试代码! 0x7'^Z>-oe dx]>(e@(t{
TC. ,V_ R]dg_Da 10. 文件和技术信息 ex|F|0k4} Cw%{G'O
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