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摘要 ]ut5S>," 5!EJxP9 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。 @DZB9DDR NcP.;u;`
v{9t]s>B \mV'mZ9> 1. 如何查找可编程光源:目录 M?[h0{^K rtL}W__ SF5@Vg q+[SbG& 2. 如何查找可编程光源:光学系统 jS]><rm A0Zt8>w
Le*.*\ 3. 编写代码 1&P< >-O/U5<!
jaa"~5TO8 Bf$_XG3
右边的面板显示了可用的独立参数列表。 &[At`Nw71 Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 KX}Rr7a 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 P9S2?Q 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。 ^qC;Nh4F 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) gq"gUaz x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 > ]8a3x 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)。 #rY sj-2 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 ]>+PnP35G \4AM*lZ 4. 输出 sYdRh?Hq J@OB`2?Zv
o ,xxh m~dC3}e8/? 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。 0d3+0EN{ 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)。 lt_']QqU 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。 TuW/N
L| 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。 Y2O"]phi@ ,:%"-`a% 5. 采样 rYp3(k3 tw(JZDc
NNF>Xa`9, d oB meCC?YAB 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。 Z(ZiFPx2Z 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。 7#~+@'Oe 编辑采样标签以达成该采样目的。 Q43|U4a 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 ?h0X,fl3 $-c!W!H 编程一个高斯光束 I(S)n+E W;1|+6x 1. 高斯光束 FVKW9"AyW 当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: 9m-)Xdoy !gLkJ)
S=xA[%5 ^0#;YOk 2. 如何查找可编程光源:目录 :0/q5_t k"N(o(
cv(PP-'\ i_kE^SSgm 3. 如何查找可编程光源:光学系统 =E&OuX-R #eN{!Niy&U
S2>c#BQ 4. 可编程光源:全局参数 WO6/X/#8b ?go:e#
h b/]8mR xcJ`1*1N 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 y}v+c%d 在此处,添加和编辑两个全局参数: Bk}><H - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 2S8P}$mM - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 KI]wm "v}pdUW 5. 可编程光源:代码段帮助 kF;5L)o %Rh;=p` 5/QRL\ 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。 f1PN| 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 &/A8-:m 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 ez3Z3t` 1 ^g
t1o 0GDvwy D1
lZ&]|*> 6. 可编程光源:编写代码 &ff&Y.q~ |xoF49 WS2osBc
7B3w\ =N);v\ Q$! 7. 可编程光源:调整采样和窗口 !TAp+b
@>x pYV
NDO\B,7 I =Wc&1g 8. 可编程光源:使用你的代码段 OTB$V k '<iK*[NW
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s7F/ Y`6rEA0 9. 测试代码! i77GE 8_H=^a>2
^")F7`PF r$wZt 10. 文件和技术信息 2 }vg U$a @OV-KT[>
zHfP+(ah ?y XAu0 /q\_&@ QQ:2987619807 ~Z$bf>[(R7
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