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摘要 HBt|}uZ?6i =]=B}L` 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。 ??%)|nj. Xtuhc dzu[
d4jVdOq2 ]*bAF^8i 1. 如何查找可编程光源:目录 fC=fJZU7$ MC4284A5 .yZK.[x4 e(?:g@]-r 2. 如何查找可编程光源:光学系统 [NQmL=l +:Lk^Ny
4fu'QZ(} 3. 编写代码 Ty`-r5 JaH*
rDs-
8# 6\+R \\Y,?x_0T 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 oHxGbvQc Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 cDfx)sL 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 M%7`8KQ 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。 [yO=S0 e 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)0C-yO0qf x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 ]b}B~jD 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)。 " <<A 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 mG0L !5 q]F4Lq( 4. 输出 l<u{6o C>AcK#-x,{
A|2 <A
! 4BHtR017r 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。 (F/HU"C 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)。 uQ{=o]sy 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。 pNP_f:A| 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。 2K3MAd{ 7@FDBjq 5. 采样 r])Z9bbi %_>Tcm=
^gd<lo g [ }{w h8em\<; 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。 _~juv& 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。 ^SEc./$ 编辑采样标签以达成该采样目的。 Cy`26[E$S 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 :*#rRQ>t g8KY`MBnC& 编程一个高斯光束 p Z"o@';! a|U}Ammr 1. 高斯光束 BlL|s=dlQV 当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: :=y0'f
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@;WgIp(&
oE$hqd s it~Z|$ 2. 如何查找可编程光源:目录 expxp#S F{;;
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DTPay1]6 4e}{$s$Xx 3. 如何查找可编程光源:光学系统 ,`yyR:F 9MT? .q
f?Z|>3.2 4. 可编程光源:全局参数 sA3UeTf yji>*XG
c!mG1lwD. ,6DD=w 0r 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 >'N!dM.+9 在此处,添加和编辑两个全局参数: *
flW L - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 `v~!H\q - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 k5wi' GYd]5`ri 5. 可编程光源:代码段帮助 ~> PgJ^G MO-!TZ+6 te)n{K", 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。 #9i6+. Z 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 xHHV=M2l(s 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 6ga5^6W l~rb]6E JIMWMk;ot
k}HQq_Y(< 6. 可编程光源:编写代码 %MbyKz:X a&C.= iTu0T!4F
:&9TW]*g *
MEe,4 7. 可编程光源:调整采样和窗口 VRtO; F |0kXCq
%J _ymJ'pd Sl"BK0:%7 8. 可编程光源:使用你的代码段 v77fQ0w3 VRF6g|0;
+bUW!$G ~,gLplpG0 9. 测试代码! rGQ5l1</ Yy hny[fa9
=T4u":#N; vOe0}cR 10. 文件和技术信息 (i]Z|@|) @o&Ytd;i
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