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摘要 =]xNpX) ~uC4>+dk 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。 ADv
a@P
NFLmM h#]}J}si 2y_rsu\ 1. 如何查找可编程光源:目录 bdaZ{5^{ N>ct`a)BD/ f,M$>!$V &%qD Som3 2. 如何查找可编程光源:光学系统 {K3\S
0L TWx<) .[2MPjg 3. 编写代码 >+vWtO2 IH~H6US ~g|e?$j U"m!f*a 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 1LPfn( Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 :R_{tQ-WG RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义
n#J$=@ 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。 kOdS^- 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) :WA o{|& x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 i $I|JJJ 主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 JEHV\= 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 o4~ft!> j~Gu;%tq 4. 输出 m qw!C E 3I'3 'dU$QO cWRB=`=qz 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。 VpVw:Rh> 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)。 G=nFs)z 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。 M0]l!x#7 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。 29qQ3M? FJ U)AjS~ 5. 采样 IB!Wrnj? <q[*kr f2yv7t
T nr-mf]W&
_ZS<zQ' 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。 A\#?rK 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。 /XMmE 编辑采样标签以达成该采样目的。 @tj0Ir v 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 @nc!(P7_ HJcZ~5jf 编程一个高斯光束
E,6E-9 l&|{uk 1. 高斯光束 "V^jAPDXb 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: XdS<51 C YKx0Zs H~G=0_S WX=+\`NyJ( 2. 如何查找可编程光源:目录 A.h?#%TLL Aj`4uFhiL "LxJPt\ ):|)/ZiC' 3. 如何查找可编程光源:光学系统 hT]p8m
aRZ X_YD[ o>*{5>#k' 4. 可编程光源:全局参数 'PYl%2 eoL)gIM% B}FF |0< 2 sOc]L:9 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 iIF'!K=q 在此处,添加和编辑两个全局参数: (i?^g & - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 W
,U'hk% - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 K5ph x N-Z 9
5. 可编程光源:代码段帮助 2kgm)-z .Lp-'!i Hb$q}1+y 可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 <qy+@t 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 Rd$<R 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 .o8Gi*PEY @t^2/H
?O s6]f#s5o i:$g1 6. 可编程光源:编写代码 zc{C+:3$^ Wm,,OioK >@%!r k^]~NP d{m0 uX56 7. 可编程光源:调整采样和窗口 z? aDOh }* t~&l0 *o#`l H >6dgf`U 8. 可编程光源:使用你的代码段 3OZ}&[3 [KKoEZ EAkP[au. p[eRK .$! 9. 测试代码! ;uDFd04w
[ X<{m;T ` 'YeJGzsJp Z4!3I@yZ 10. 文件和技术信息 zW _'sC DI RCP=5 !v`=EF. 3YRzBf:h 6\K)\ QQ:2987619807 ]5\vYk
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