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摘要 :'9%~q.D4 o?$kcI4 为光学仿真提供最大的功能多样化是我们的最基本目标之一。在本文档中,我们将展示如何在VirtualLab Fusion中使用可编程光源:一种对自定义基本光源模型空间相关性的定义方法,其可用于如完全相干光源,单色光源的建模;或者是一个更复杂的单模形式(可能是一个部分空间相干或者复色的)。尽管高斯光是一种已经包含在VirtualLab Fusion中的光源模型,但我们在此处仍然使用其用为一个简单的编程示例。 #;sUAR?] N=^{FZ
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JUXpl 1. 如何查找可编程光源:目录 ")'o5V &4Q(>"iL4 !
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dG-t(k 2. 如何查找可编程光源:光学系统 kwU~kcM FtXd6)_S
+ntrp='7O7 3. 编写代码 7pMQ1-( j&6'sg;n)
6FNs4|(d 7^7Rk 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 W iql c Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 1t haQ" RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 P0NGjS|Z{ Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 4A^=4"BCV Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) f_a.BTtNO x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 ,3l=44* 主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 ~SgW+sDFu 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 eYZ{mo7 FjF:Eh 4. 输出 gD E',)3Q, Rp$t;=SMD
qplz != NfvvwG;M 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。 &$F4/2|b% 麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 2g5Ft 因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 M\O6~UFq! 被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 ,RIGV[u u3)Oj7cX 5. 采样 BayO+,>K sf )ojq6s
#-$\f(+< fq(r,h=| CBw/a0Uck 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。 i(P/=B
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。 g&9E>w T 编辑采样标签以达成该采样目的。 w:xLg.Eq6 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 w@RVg*`%7D !R*%F 编程一个高斯光束 &Fo)ea )D\cm7WX^[ 1. 高斯光束 ^2Sa_. 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: ;AyE(|U+ 4a3Xz,[(a
bl@0+NiM G{$(t\>8 2. 如何查找可编程光源:目录 EWuuNf Y@x }b{3
/MFy%=0l Vj?{T(K1[ 3. 如何查找可编程光源:光学系统 #?%akQ+w [DrG;k ?
sute%6yM 4. 可编程光源:全局参数 o=i)s2 %-ih$ZY
p;Ezmz +~,
qb1aZ 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 *?jU$&Qpj* 在此处,添加和编辑两个全局参数: Wy^43g38'p - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 S~jl%] - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 #hL<9j Uw R,U#d 5. 可编程光源:代码段帮助 2>~{.4PI 86Q\G.h7 }G^Bc4@b 可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 \2cbZQx 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 !wH7;tU 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 2 mM0\ja Cb}hE
ro 48X;'b,h
&t)dE7u5 6. 可编程光源:编写代码 YrAaL"20 lK;/97Ze {SH+lX0]{
8joJe>9VJ ""`>v`\ 7. 可编程光源:调整采样和窗口 -$Bom AWlR" p2
w)I!q&`Y \m @8$MK 8. 可编程光源:使用你的代码段 uv*OiB" zt/p'khP3
(lv|-Phc. ?DP]#9 /4 9. 测试代码! b_88o-*/ GRpS^%8i@
:ie7HF (WT0j 10. 文件和技术信息 Bkg/A;H 4ujw/`:/m
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