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摘要 + C aPF =:uK$>[ 为光学仿真提供最大的功能多样化是我们的最基本目标之一。在本文档中,我们将展示如何在VirtualLab Fusion中使用可编程光源:一种对自定义基本光源模型空间相关性的定义方法,其可用于如完全相干光源,单色光源的建模;或者是一个更复杂的单模形式(可能是一个部分空间相干或者复色的)。尽管高斯光是一种已经包含在VirtualLab Fusion中的光源模型,但我们在此处仍然使用其用为一个简单的编程示例。 EH=[!iW ; )|zLjF$
Jt^a Mnc9l ^ 1. 如何查找可编程光源:目录 2h%/exeS; z;J"3kM JgEPzHgx !#Ub*qY1Z 2. 如何查找可编程光源:光学系统 jZx.MBVy] N8#wQ*MM>
[vrM,?X 3. 编写代码 At@H Op0n.\>
I6S!-i Nawph 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 ibAZ=RD Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。
ltK\)L 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 H,u {zU') 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。 W US[hx, 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) fh,kbn==r? x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 6#hDj_(, 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)。 o<cg9 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 Pqu]?X 0n<>X&X 4. 输出 mE\sD<b y(^t &tgjS
?71?Vd l1HMH?0| 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。 G9 v'a& 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)。 3dheT}XV?p 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。 h}0}g]IUx 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。 C.4r`F$p g\%;b3"# 5. 采样 MkLXMwuQ& [J{\Ke0<e1
&YpViC4K. !>RDHu2n 6Ft?9
B(F: 代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 }$%j} F{ 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。 EmG':K( 编辑采样标签以达成该采样目的。 lDsT?yHS`Z 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 7qsu0 .[d ` `mnk>/ 编程一个高斯光束 Q3"{v0 fVJlA 1. 高斯光束 LY:%k|L9 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: ;z2\ Q$ Y=83r]%
%B}<5iO ^#( B4l! 2. 如何查找可编程光源:目录 p>oC.[:4a pmwVVUEQ
$;iMo/ d?ru8 3. 如何查找可编程光源:光学系统 A4uKE"WE 11VtC)
A>\5fO 4. 可编程光源:全局参数 Sy@)Q[A [g<Y,0,J
VdL*"i f`<elWgc" 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 t|PQ4g< 在此处,添加和编辑两个全局参数: zEVQ[y6BcM - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 6.Jvqn - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 /PZx['g HOaNhJ{7D 5. 可编程光源:代码段帮助 "_^vQ1M]Z jFDVd;#CS vmzc0J+3p 可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 HVd y!J 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 m>{a<N 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 NiH =T CZ33|w oyT`AYa
8TBv~Qu 6. 可编程光源:编写代码 d88Dyzz 38GkV.e}$ QArph0e
/8#e < p 5,\-; 7. 可编程光源:调整采样和窗口 Ct][B{ 9])Id;+91
S,Z~-j {^D; ($lm 8. 可编程光源:使用你的代码段 $d-$dM?R5 :5sjF:@
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$_ "T$LJ1E 9. 测试代码! EQWRfx?d 5e3p9K`5
#iKPp0`K* Z9G4in8 10. 文件和技术信息 {'Y()p3kl '7Mz]@
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