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摘要 liuF;* /!//i^ 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。 l_`DQ8L` 5m e|dvk
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o9Fj YH%aPsi 1. 如何查找可编程光源:目录 j!oD9&W4~ w&F/P]1 -5_[m@Vr ;g
M$%!& 2. 如何查找可编程光源:光学系统 P%- @AmO^_ qit D{;
.gPXW=r 3. 编写代码 !oDX+hd,%> >We:gKxr
>>'t7U## %^r}$mfy:0 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 G31??L:< Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 e{8j(` (;# 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 ATdK)gG 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。 ~sd+ch* 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) f"8!uE*; x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 4IW7^Pq`P 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)。 @ n-[bN 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 "gR W91
T [J6*Q9B<V& 4. 输出 }.uB6&!: ns{BU->f
*t,J4c ?4]#gCks 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。 oZY2K3J) 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-8/BTls7 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。 N0D)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。 C#y[UM5\k; 6"d^4L? 5. 采样 ?&H1C4
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$Hg\ {c ~m]sJpW<" 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。 s?.A
$^t 用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 *=- o0 c 编辑采样标签以达成该采样目的。 ~"Pu6-\VT 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 &r{.b#7\/A b :Knc$ 编程一个高斯光束 !_EaF`oh( tPT\uD#t 1. 高斯光束 @Gs*y1 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: X>n\@rTo =-ky%3:`@
[I`r[u ,@_$acm 2. 如何查找可编程光源:目录 S_z}h ,C#Mf@b
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Zl]NF yAu-BObD 3. 如何查找可编程光源:光学系统 JY\8^}'9 a:PS}_.
VtR?/+8X 4. 可编程光源:全局参数 RaKfYLw f PoC
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CvCk#:@HM Q]';1#J\ 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 *cdr,AD?lH 在此处,添加和编辑两个全局参数: 6,"fH{Bd
- double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 Ek [V A\G - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 =:+k Xwg|fr+p 5. 可编程光源:代码段帮助 \iQD\=o OHqc,@a;+ 'L*nC
T; 可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 nt,tM/ 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 Q0K4_iN)& 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 Lx-ofN\ \dyJ=tg rz]0i@ehv'
Hev S}L
6. 可编程光源:编写代码 s!\uR. /t-m/&> M DnT
#clPao?r tylMJ$ 9*. 7. 可编程光源:调整采样和窗口 la ~T)U7 x1m J&D
ubV|s|J Hno:"k? 8. 可编程光源:使用你的代码段 O a_2J#~$ (k9{&mPJ
JM5w`= Z!TLWX" 9. 测试代码! K2T&U$, t[B\'f!
"5mdq-h( K/Q^8%Z 10. 文件和技术信息 G9s: Wp AL/q6PWi
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aM QQ:2987619807 qp*C%U
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