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摘要 ;Wjb}_V:_ $N[-ks2{@ 为光学仿真提供最大的功能多样化是我们的最基本目标之一。在本文档中,我们将展示如何在VirtualLab Fusion中使用可编程光源:一种对自定义基本光源模型空间相关性的定义方法,其可用于如完全相干光源,单色光源的建模;或者是一个更复杂的单模形式(可能是一个部分空间相干或者复色的)。尽管高斯光是一种已经包含在VirtualLab Fusion中的光源模型,但我们在此处仍然使用其用为一个简单的编程示例。 1=C>S2q E7E>w#T5
2lw0' ;hsgi|Cy- 1. 如何查找可编程光源:目录 XjpFJ#T*$A &E.ckWf U#v??Sl lUXxpv1m 2. 如何查找可编程光源:光学系统 oy90|.]G M|e
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l_JPkM(mJw 3. 编写代码 /I~iUND"G )cc:Z7p
l%h0x*?$ mq@2zE`.( 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 2T!pFcc Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 o@[yF< 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 m_~!Lj[u. 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。 aL@myq. 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) &mj98 x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 e2|2$| 主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 oGpyuB@A/ 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 a5o&6 _ >jU.R;H5 4. 输出 Tvr2K84l `9SRiy
nunTTE,iq% dwOB)B@{H 输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 g1-^@&q 麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 wowv>!N!X- 因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 #)`N 被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 )F;`07 d0YN:lJc 5. 采样 f]H[uzsV *"#62U6
omQaN#!, 1t{h)fwi 9u";%5 4 代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 >h>X/a(=~ 用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 zSMNk AM 编辑采样标签以达成该采样目的。 !P7&{I,e 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 f Co- ony zJNiAc 编程一个高斯光束 D4%5T>^LW[ wS"[m>.{v 1. 高斯光束 5tI4m#y2 当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: qQC<oR
p$dVGvM(
9dl\`zlA* Vrl)[st!;I 2. 如何查找可编程光源:目录 i8A{DMc,U nsWenf
kW>Q9Nc=V [*ylC,w 3. 如何查找可编程光源:光学系统 +9db1:
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42mi 7%f 4. 可编程光源:全局参数 &!uw;|% Onoi ^MDy
B,?Fjot#m jH26-b< 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 ^LgaMmz 在此处,添加和编辑两个全局参数: =)}m4,LA - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 "/6<k0.D& - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 p?S:J`q >&V?1!N" 5. 可编程光源:代码段帮助 g'G% BX vq yR aaMf `k ~.># 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。 ~qe9U 0 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 -#srn1A> 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 +!9&E{pmo VP^Yph 8R MkJ}dncg*
\,jrug<C$^ 6. 可编程光源:编写代码 #|'&%n|Z [wB-e~ WK5~"aw
PGZ .\i !{5jP|vo 7. 可编程光源:调整采样和窗口 7e$\|~< fRKO> /OT
z[:UPPbW sIQd} 8. 可编程光源:使用你的代码段 Rt!G:hy7 lN94 b3_W
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H&7Q{ IxC/X5Mp^q 9. 测试代码! .-[uQtyWW nnLE dJ}n
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Px: M 10. 文件和技术信息 {?*3Ou oL0Q%_9hW
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