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摘要 '>WuukC <T2~xn 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。 `\u),$ BO\`m%8md
Y|N vBr ,tv9+n@x 1. 如何查找可编程光源:目录 2.L6]^N p( &u`rE"" yW=hnV{ h'q0eqYeu) 2. 如何查找可编程光源:光学系统 ~aq?Kk ujHzG}2z
Z$=$oJzB 3. 编写代码 UeiJhH,u `q{'_\gVt(
6%hEs6-R -0J<R;cVs 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 {c
EKz\RX Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 u9~V2>r\ 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 wTAEJ{p 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。 H=SMDj)s+ 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) VS@W.0/ x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 3/|{>7]1 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)。 d~bH!P 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 ^A$XXH' X%\6V;zR# 4. 输出 d.(]V2X.J @KRn3$U
j
tkPi)QR QR"O)lP 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。 i@?<]n 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)。 n)7$xYuH 因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 ~9jP++& 被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 [&}<!:9' kk./-G 5. 采样 GN"LU>9| Gg,k
hr"+0KeX qf&{O:,Z WD`{kqc 代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 Z42 Suy 用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 ~5qZs"ks 编辑采样标签以达成该采样目的。 :qKY@-t7H 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 ZaV66Y> [?o vJ 编程一个高斯光束 ~=]@],{ Gkvd{G?F 1. 高斯光束 6#63D>OWp 当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: 3T^dgWXEG >!.lr9(l
&zDFf9w2{ p"
W0$t. 2. 如何查找可编程光源:目录 %SFR.U0}yK '"p*FN
d33Nx)No d'nuk#r 3. 如何查找可编程光源:光学系统 nk.Eq[08 5Jd {Ev
}n8;A;axi 4. 可编程光源:全局参数 $ =a$z" nM}`H'0
i_^NbC &!fcL Jd 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 Gl:T 在此处,添加和编辑两个全局参数: ;XuEMq,Di - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 N>\?Aeh - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 >x0lSL0y p arG 5. 可编程光源:代码段帮助 8ngf(#_{_n 3`8xh9O }r<^]Q*&p 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。 [`dipLkr 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 Upen/1 bA 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 .[s82c]]6 _
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Qn&^.e9I 6. 可编程光源:编写代码 J, >PLQAa 4u7>NQUDu bd;f@)X
/hR]aw SXF_)1QO\W 7. 可编程光源:调整采样和窗口 sUMn
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GQWTQIl] a}hM}U! 8. 可编程光源:使用你的代码段 b;ZAz
S*:w\nXP~
(j"MsCwE >xgd< 9. 测试代码! DlO;EH y5h[^K3
YNk|UwJi I ^92b 10. 文件和技术信息 F
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n/D]r ;wB3H :E*U*#h/ QQ:2987619807 &|] ^ u/
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