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摘要 ,CI-IR2 &~Y%0&F,& 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。 =w* 8 !Rc
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wH$qj'G4CN p+8o'dl8= 1. 如何查找可编程光源:目录 r .'xqzF/ otdRz<C }SC&6B?G YKz#, 2. 如何查找可编程光源:光学系统 Ab]tLz|Z a4.w2GR
gxhdxSm=2 3. 编写代码 {
"M2V+ep qw$9i.Z
*;)O'| .'&pw}F 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 tfe]=_U Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 I-}ms 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 ZY8w1:'
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。 cxQAp 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) `<|tC#<z x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 8h0C G] 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)。 m 94PFD@N 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 bf@g*~h@ f=k#o2 4. 输出 v$0|\)E) 8HFCmY#
]E-3/r$_cO :Fm*WqZu 输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 cE:s\hG 麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 p3Qls* 因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 QRvyaV 被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 aXQS0>G%( u178vby;l 5. 采样 Zj!,3{jX^ V]; i$
xhbN=L nhdZC@~E0 O-HS)g$2 代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 \#(1IC`as 用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 r:$tvT* 编辑采样标签以达成该采样目的。 U+qyS|i 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 w$/lq~zU z?<B@\~ 编程一个高斯光束 =]]1x_GB 4VZI]3K, 1. 高斯光束 l99Lxgx= 当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: Gn=b_! |,p"<a!+{w
{=3A@/vM Ij7P-5=< 2. 如何查找可编程光源:目录 gkO^J{_@q 7tXy3-~biz
>STthPO EP#2it]0] 3. 如何查找可编程光源:光学系统 )-_^vB ru@#s2
{7ji m 4. 可编程光源:全局参数 2L1y4nnbwo pdRM%ug
. 2$J-<O /^AH/,p 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 k7Bh[ ..! 在此处,添加和编辑两个全局参数: Vt(Wy - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 g5@JA^\vZT - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 5aizWz ?VNtT/ 5. 可编程光源:代码段帮助 sJ|pR=g)! c 9f"5~ ]B,tCBt 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。 h40;Q<D 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 *sOb I(& 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 {lWV H k}v`UiGM *rmC3'}s
$KYGQP 6. 可编程光源:编写代码 A:< %> H[u9C:}9b )vS0Au^C~
u -t=M] n"htx|v 7. 可编程光源:调整采样和窗口 L]H'$~xx* AOZ C D{
E xhih^[_ \W.CHSD 8. 可编程光源:使用你的代码段 bI &<L O KkZx6A)$u
!b+4[xky LZn'+{\` 9. 测试代码! T&_&l;syA _li3cXE
+r3)\L{U >BbX: 10. 文件和技术信息 euB 1}M BuV71/Vb{Q
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