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摘要 |Q@4F&k u?&P6|J& 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。 W{*U#:Jx1 d3St Z~&r! l*e*jA_>:7 ToTehVw 1. 如何查找可编程光源:目录 4703\
HK 9!NL<}]{ v1oq[+ 7b_t%G" 2. 如何查找可编程光源:光学系统 .-awl1 W (1^AzE%U+Z wzwEYZN(q 3. 编写代码 =e$<[" zgI!S6q .hzzoLI2 6c$ so 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 sn+g#v9e Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 hs!a'E 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 RXxi7^ U 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。 >7V96jL$Y Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) c>6dlWTqX x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 MX2]Q 主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 #^|y0:
使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 ZX'q-JUv f %M]%[4eC 4. 输出 %JF^@\E!| 4>-'w MW") :PE{2* 'y[74?1 输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 #>iBu:\J 麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 |r>+\" X 因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 _~/F- 被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 zo6|1xq r'/&{?Je/ 5. 采样 Yd'Fhvo8 [%
\>FT[ RtO3!dGT. b
5<&hN4g <`rmQ`(}s 代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 2[
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用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 >HNBTc=~t 编辑采样标签以达成该采样目的。 = >CADTU 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 N-Fs-uB 55q!2>Jh. 编程一个高斯光束 QxS]6hA =z^2KH 1. 高斯光束 #{K}o} 当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: ,.DTJ7H+ i^T@jg+K .j^tFvN~L |y1O M 2. 如何查找可编程光源:目录 !l NCuR/T M$_E:u&D 6Cw+ fE`p 3. 如何查找可编程光源:光学系统 !z?& A.tXAOM(VW ~&HP}Q$#f 4. 可编程光源:全局参数 TWE>"8] y_mTO4\C2 " GRR,7A idsBw!DB 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 Znr6,[U+q 在此处,添加和编辑两个全局参数: ,Tp:. " - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 :m.6a4vx - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 pPL)!=o! +FomAs1*f 5. 可编程光源:代码段帮助 '3<T~t 1Hl-|n ^AhV1rBB 可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 _E %!5u 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 j<NZ4Rf 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 {%wF*?gk uA-1VwW+N tTEw"DL_- tJBj9{ 6. 可编程光源:编写代码 '+EtnWHs 21k,{FB'? K g6hySb [#@\A]LO 3d>8~ANi=% 7. 可编程光源:调整采样和窗口 wqxChTbs YCl&}/.pA Mi~x(W@}3 'p FK+j 8. 可编程光源:使用你的代码段 2#
72B .;\uh$c F(O"S@ W Og pDs 9. 测试代码! knfEbH ?e{hidg KvjsibI/Y 2Tp@;[!3 10. 文件和技术信息
d`gKF o75l&` Qli#=0{` }j$tFFVi~ ;
,Nvg6c QQ:2987619807 n\ 'PNB
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