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摘要 ;:v]NZtc p*A^0DN'Fn 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。 *=($r%) >l7eoj
34"{rMbQ @C!JtgO% 1. 如何查找可编程光源:目录 fs]#/* RR =YS!soO *O"%tp6 =g{_^^n 2. 如何查找可编程光源:光学系统 >qSO,$ q$e
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O JZ!|J8? 3. 编写代码 9OrA9r @t{{Q1
7H8GkuO H}u)%qY+~ 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 ~EM#Hc, Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 *Y|lO 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 jUV#HT 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。 SL?%/$2g=O 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) {|8:U}<#h x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 umq$4}T'$ 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)。 F9>(W#aC 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 {Sd@u$& Hl4vLx@ 4. 输出 (hD X4;4 {,nd_3"Vq
0lvb{Zd 7v4-hfN 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。 rRF+\cP?. 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)。 C9"f6>i 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。 NKIk d 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。 YyX^lL_
RU3_Fso 5. 采样 \kua9bK rm7*l<v6
VfJX<e=k Q rrZF. 8ESkG 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。 =6"hj,[Q 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。 ~@a) E+LsF 编辑采样标签以达成该采样目的。 ;I0yQlx|U 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 3!ajvSOI9j AR[M8RA 编程一个高斯光束 A_X^k|)T _S%OX_UMn^ 1. 高斯光束 0*]<RM 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: .q|xMS}4 t&p:vXF2
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xj|lr 2. 如何查找可编程光源:目录 6w .iEb <7RkM
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ug# BhhK| U/ 3. 如何查找可编程光源:光学系统 hH|XtQ.n^ &`\kb2uep
k^vmRe<lk 4. 可编程光源:全局参数 zL[U; c+\Gd}IJq
Z)Xq!]~/g 9Rt(G_' 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 y+~Aw"J} 在此处,添加和编辑两个全局参数: % 'L= - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 sB*h`vs0T - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 PHB\)/ @)M.u3{\ 5. 可编程光源:代码段帮助 ;*85'WcS _tg3%X] "p_[A 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。 v2dSC(hRZ 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 ?),K=E+=U 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 ::Ve ,-0 fh5^Gd~ :[$i~V
RAXJsF^5o 6. 可编程光源:编写代码 'rcsK GQc%OQc\ [+[fD
4QN6BZJ5 )F9V=PJE 7. 可编程光源:调整采样和窗口 nqw*oLFQ M3xi 0/.
rt4|GVa N'1 [t 8. 可编程光源:使用你的代码段 3ks| Y_ u7
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k?_$h<Y :O2v0Kx 9. 测试代码! xdSj+507 <MDFfnj
A UO0 Z{>Y':\?< 10. 文件和技术信息 m]b.P,~v "nS{
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cVt$#A) 9H Bx[2& RI].LB_ QQ:2987619807 CX@HG)l
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