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摘要 g3y~bf H7n>Vx:L- 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。 _B<X`L
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ZS:MFA
\R_C&= x 9fip- 1. 如何查找可编程光源:目录 a;+9mDXx: ;A*]l'[- a1lh-2xX d$!RZHo10V 2. 如何查找可编程光源:光学系统 NXrlk *GPiOA
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}Sv:`9= 3. 编写代码 >y3=| TvbE2Q;/UL
aW7^d'ZZ\ gM:".Ee 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 ON(kt3.h Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 y<Ot)fa$ 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 %h!B^{0 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。 (!WD1w 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) Q;rX;p^W x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。
8d'0N 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)。 + ePS14G 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 )SGq[B6@I t{{QE:/ 4. 输出 R\[e!g*I 5.GR1kl6
j\M?~=*w z2GY:<s 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。 G 3ptx!
D 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)。 gcT%c|. 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。 s$j,9uRr 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。 zO6oT1I P&Vv/D 5. 采样 <e6#lFQqK ckCE1e>s
FYQS)s WpvhTX &};zvo~P. 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。 +ZP7{% 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。 "w<#^d_6 编辑采样标签以达成该采样目的。 K[YyBEid 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 sW\!hW1*x >m\(6x8RE 编程一个高斯光束 G3T]`Atf 5b7RYV 1. 高斯光束 Ny/MJ#Lq 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: z
F;K iy.\=Cs$N
J{G?-+` A04U /; 2. 如何查找可编程光源:目录 v3>UV8c' GM<9p_
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6 *oix 6 3. 如何查找可编程光源:光学系统 E]r?{t`] 0"z9Q\{}
F!K>K z 4. 可编程光源:全局参数 |_U= z;Y u*9V&>o
(QB2T2x f|(M.U- 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 x,'!gT:j 在此处,添加和编辑两个全局参数: dj%!I:Q>u - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 zm;C\s rF - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 >yDZw!C qqU 64E 5. 可编程光源:代码段帮助 `Q,H|hp;k; d #wVLmKZ ],].zlN 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。 }Y4qS 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 ?aMOZn? 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 lu/
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