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摘要 s=R^2;^ 4y)6!p 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。 fn5!Nr , l:a#B
;+3@S`2r P#:n Xc$ 1. 如何查找可编程光源:目录 iII%!f?{[ (76tYt~I= fG@]G9Z $7O3+R/= 2. 如何查找可编程光源:光学系统 =Q# (2 8NWuhRRrw
MHCwjo" 3. 编写代码 Fbw.Y6 Q}^qu6
\Jwc[R&x TD/ 4lL~(x 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 x45F-w{ Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 "`KT7 RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 Q ~eh_>" Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 ;6=*E ' Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) #=ko4?Wr( x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 Gg^gK*D 主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 !W b Q9o 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 k5X-*^U=V} `@&WELFv{ 4. 输出 OL.{lKJ3DV (Kw%fJT
u&j_;Y !6 T|--ZRYn 输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 U_wIx 麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 V|2[>\Cv 因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 DU@SXb 被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 %y+v0.aWH+ Q^'xVS_. 5. 采样 mW3IR3b .sZ"|j9m
1/=6s5vS} ;YrmT9Jx6 Ki[&DvW: 代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 -S%Uw 用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 =_$Hn>vO 编辑采样标签以达成该采样目的。 ?0d#O_la3 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 (Wn^~-`=+ k P=~L=cK 编程一个高斯光束 QOv@rP/
*n9=Q9 1. 高斯光束 6^ ,;^ 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: Nfd'|# =]L ALw
xE6hE'rh.O .bNG:y> 2. 如何查找可编程光源:目录 N1JM[<PP xQxq33\
'Z6x\p 1(WBvAPS 3. 如何查找可编程光源:光学系统 ._6Q "JAB K#x|/b'5d
kq>I?wg 4. 可编程光源:全局参数 \|
'Yuh Hw,@oOh.
oUL4l=dj. 7J|nqr`>t 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 %vRCs] 在此处,添加和编辑两个全局参数: YN7JJJ/~T - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 ~Vf
A - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 |0VZ1{=* $AdBX}{ 5. 可编程光源:代码段帮助 d*LW32B@ ]}9[ys O&@CT] )8 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。 |}o3EX 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 Upz?x{>x 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 Oh,]"(+ B|r' &&
b;Wr
3 ]pHc)p!. 6. 可编程光源:编写代码 #l!nBY ~ sL#MYW5E {n(/ c33
cT
nC M]SeNYDy 7. 可编程光源:调整采样和窗口 b[ ~-b <sls1,
">vi=Tr A5Lzd 8. 可编程光源:使用你的代码段 $#E!/vVwD7 @DSKa`
EKEJ9Y+47H &W{v(@ 9. 测试代码! f'TEua_` _7'5I A
P[tYu: ZKai*q4? 10. 文件和技术信息 9A *gW j Cl!9/l?z
xL"O~jTS 6 !wk5# >+):eBL QQ:2987619807 /|isRh|
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