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摘要 M#LQz~E 7!+kyA\}r^ 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。 X,:pT\G Gtd!Y
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_CY>45 ~=h]r/b< U 1. 如何查找可编程光源:目录 ]sjYxe 1sl^+)z8 .;yy=
Rj r5jiB L~ 2. 如何查找可编程光源:光学系统 {_0Efc=7 )z&0 g2Am
+-&N<U 3. 编写代码 c9-$td& e4p:Zb:
)8kcOBG^L ]:i
:QiYD 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 ,Xs%Cg_Ig Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 )X@Obg RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 MH[Zw$ 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。 sDT(3{)L7 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) 8ar2N)59 x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 /ZqBO*] 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)。 e48`cX\E 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 %;yDiQ !+ #DApdD9M 4. 输出 -ZFeE[Z gYVk5d|8@4
sP$bp Z} F@Y)yi?z 输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 :*gYzk8 麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 |-4C[5rM 因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 DnvJx!#R 被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 ZZOBMF7 lwYk`' 5. 采样 ";E Mu(IXb #u~s,F$De
0* <gGC yn<H^c sUN>uroi ! 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。 "u5Hm ^H 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。 xnmIo?
hC 编辑采样标签以达成该采样目的。 :-ZE~bHJ 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 ztf
VXmi' N]R<EBq 编程一个高斯光束 IG0$OtG drP2%u 1. 高斯光束 &I:[ 'l! 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: [Av#Z)R %[\:
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kF.!U/C ^0"NcOzzxl 2. 如何查找可编程光源:目录 JW9^C *')BP;|V`
h^^zR)EVb v39`ct= e 3. 如何查找可编程光源:光学系统 jIJVl \i] r7Bv?M^!
jT"P$0sJAd 4. 可编程光源:全局参数 !Rk1q&U5 -QjdL9\[c7
aSd$;t~ g\)+
LX 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 Yh_H$uW 在此处,添加和编辑两个全局参数: PxzeN6f - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 Dww]D|M - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 @;kw6f:{d q9.)p 5. 可编程光源:代码段帮助 au7%K5 (Z5=GJM?$ H `y.jSNi 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。 2
P+RfE`o
此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 ;Q&38qI 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 u8qL?Aj^ WRU/^g3O@' k%E9r'Ac
#\N?ka}! 6. 可编程光源:编写代码 gP8Fe =] ta"/R@ k* ;'l Hw]}O*
%<$CH],% 4"1OtBU3 7. 可编程光源:调整采样和窗口 5w"f.d' W[PZQCL}K)
16/+ O$#y j}XTa[ 8. 可编程光源:使用你的代码段 g0Qg]F5D~ 1rh\X[@
0/hX3h %y.9S=,v, 9. 测试代码! / U1VE|T ##d\|r
K:yS24\% )bRe"jxn7 10. 文件和技术信息 u{0+w\xH\ 9XWF&6w6yf
xb\(>7M6Y ANtp7ad H6E@C}cyM QQ:2987619807 Sxf|gDC
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