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摘要 ~I!7]i]"*? F7L+bv 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。 P~=|R9t NPKRX Li%
mNs&*h} ]3C7guWz 1. 如何查找可编程光源:目录 UB=I> NbfV6$jo Q7f\ 5QjT ,AWN *OS 2. 如何查找可编程光源:光学系统 O~ w&4F;{ dRt]9gIsx
n Hy| 3. 编写代码 KLlW\MF1 >Ei_##
JZN'U<R lS9rgq<n 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 rT5dv3^MW! Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 mZ*!$P:vy" 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 |WlWZ8] 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。 `0Qzu\gRb 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) ?r#e x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 MyAi)Mz~o 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)。 WOR~tS 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 fY$M**/, XkOsnI8n 4. 输出 a\aJw[d{ h0d;a
: xB<Rq TDk' 输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 -AJe\ J 2 麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 U c$RYPq 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。 Hj$JXo[U 被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 ?nCG:\&;'= 8?h-H#h 5. 采样 @9-z8PyF V-Oy<
iLNKC' uI!rJc>TX =gw'MA 代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 9v8{JaI3 用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 xP
"7B9B 编辑采样标签以达成该采样目的。 IXe[JL: 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 g,r'].Jg 5ZSV)$t 编程一个高斯光束 U;Y{=07a@ I!|_C~I` 2 1. 高斯光束 |Xlpgdiu 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: n0:'h}^ NDWpV
}v"X.fa^ m?V4r#t 2. 如何查找可编程光源:目录 NVAt-u0LB JUt
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V1 3. 如何查找可编程光源:光学系统 z}&?^YU*)` b*\K I
Lo5itW 4. 可编程光源:全局参数 '%vb&a!.6 Az8>^|@
vT#zc)j !ZJ"lm 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 :GBWQXb G 在此处,添加和编辑两个全局参数: ;!v2kVuS] - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 vd6Y'Zk|F6 - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。
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Enj+Y 5. 可编程光源:代码段帮助 zxTcjC)y BqC!78Y/e Y?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。 ,]+P#eXgE 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 ~ODm?k 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 BT.;l I S='AA_jnw q\cH+n)C
w7@fiH{ 6. 可编程光源:编写代码 ms@*JCL!t .$pW?C 3e @KfFtR-;
RB`Emp&T {EE/3e@ 7. 可编程光源:调整采样和窗口 z-$ bce9* DN3#W w2[r
:L*"OT7(6 KHV5V3q4 8. 可编程光源:使用你的代码段 #; CC"
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mrX 2w Fa:fBs{ 9. 测试代码! %xF
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v]SHude{ >{?~cNO& 10. 文件和技术信息 &7"a.&*9xX {|nm0vg`A
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