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摘要 k6Uc3O o/C\d$i' 为光学仿真提供最大的功能多样化是我们的最基本目标之一。在本文档中,我们将展示如何在VirtualLab Fusion中使用可编程光源:一种对自定义基本光源模型空间相关性的定义方法,其可用于如完全相干光源,单色光源的建模;或者是一个更复杂的单模形式(可能是一个部分空间相干或者复色的)。尽管高斯光是一种已经包含在VirtualLab Fusion中的光源模型,但我们在此处仍然使用其用为一个简单的编程示例。 ?[&2o| -AhwI
_=q!
BW QT9n,lX 1. 如何查找可编程光源:目录 t^[8RhD 8[|UgI,>z S a4W` WHAQu]{ 2. 如何查找可编程光源:光学系统 }g3+{\x8 *loOiM\5a
UjOB98Du 3. 编写代码 U,+[5sbo ,^gyH
\
<H0R&l\ :> & fV 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 M:P0m6ie Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 }lK3-2Pk RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 e5.h ? Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 Ug:\ Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) dgDy5{_ x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 [HN|\afz 主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 !r`, =jK" 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 ifo7%XPcg 50
A^bbid 4. 输出 l ^d[EL+ ]r3Kg12Mi
;SwMu@tg U|HB=BP 输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 wZ4tCZA 麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 ]`bQW? 因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 nuo Pg3Nl 被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 H33i*][H pDQ}* 5. 采样 bWZbG{Y. Kf 2jD4z}
`]LSbS BC,.^"fA6 +dBz`WD 代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 Z4){
7|~a 用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 DI`%zLDcY 编辑采样标签以达成该采样目的。 saU]`w_Z* 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 QZX~T|Ckv Sa"9^_.2# 编程一个高斯光束 ^'p|!`: +[J/Zw0{ 1. 高斯光束 g~BoFc.V2~ 当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: w_ {,<[# D0mI09=GtQ
;Nr ]X ;f,c't@w 2. 如何查找可编程光源:目录 W5/0`[4 M(d6Z2ibh
<!pQ Qm8)4?FZ 3. 如何查找可编程光源:光学系统 z4@k$
L8 ^`SA'F,
!;6Jng% 4. 可编程光源:全局参数 rdnRBFt Z+pom7A"E
tRw@U4=y `.#@@5e 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 qzFQEepso 在此处,添加和编辑两个全局参数: Omi^>c4G - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 VR!-%H\AW - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 O:#+% $6F)R| 5. 可编程光源:代码段帮助 Dml*T(WM> AM} brO 1Uf*^WW4 可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 ec Oy6@UDY 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 `]$?uQ 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 yMLOUUWa8x kCUT ^ 19(Dj&x
7ou46v|m5 6. 可编程光源:编写代码 91of~ffh E3a_8@ZB7 .bf<<+'o
8u2+tB I8H%=Kb?9 7. 可编程光源:调整采样和窗口 G6K
< #JA}3]
HNa]H;-+5 ^*R(!P^ 8. 可编程光源:使用你的代码段 &X`u9 V v&g0ta@
Ni*Wz*o P&*sB%B 9. 测试代码! %Y4e9T". 7:h!Wj-a]
+TeFt5[)h gLL-VvJ[ 10. 文件和技术信息 Wv!<bT8r 3Dm8[o$Z
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2K7 C9Bh@v%90^ QQ:2987619807 ^_p%Yv
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