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摘要 w&F/P]1 |KM<\v(A{ 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。 HRPNZ!B u\,("2ZW9+
!x, ;& fCq 1. 如何查找可编程光源:目录 >We:gKxr >>'t7U## %^r}$mfy:0 G31??L:< 2. 如何查找可编程光源:光学系统 e{8j(` (;# ATdK)gG
~sd+ch* 3. 编写代码 f"8!uE*; 4IW7^Pq`P
@ n-[bN "gR W91
T 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 [J6*Q9B<V& Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 n<. T6 RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 `(RQh@H Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。
H,F/u&O Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) &vy/Vd x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 C9`J6Uu 主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 6@2 S*\& 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 X)tf3M
{J@ :n4X>YL) 4. 输出 :tv:46+s= \;b)qB
-]uN16\ F S @EkrC\4n 输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 ]lKQwpX3 麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 +&w=*IAKZ 因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 1b6ox6 被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 5g{L
-8XwI fCA/ 5. 采样 yWs_Z6 b HhmC+3w.7
f-V8/ ?Q~6\xA 1lxsj{>U 代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 a!;]9}u7 用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 XYKWOrkQqa 编辑采样标签以达成该采样目的。 "]j GCo>9 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 2^Tj@P7 2 us-s 编程一个高斯光束 cR0RJ$[d QFI8|i@ 1. 高斯光束 <eObQ[mQ 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: WhO;4-q)2 kH!I&4d&
_L6WbRu| reyN5n~4U 2. 如何查找可编程光源:目录 8-N8v
*0 MI|51&m
5$r`e+Nf' hrwQh2sm 3. 如何查找可编程光源:光学系统 T;eA<,H !bnuC c
^lqcF. 4. 可编程光源:全局参数 ?UXKy z2m%L0
iY=M67V O1@-)<_71 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 $J/Z~(=JT 在此处,添加和编辑两个全局参数: OIF0X! - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 idwiM|.iU - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 00') Ol& oKIry
8'^N 5. 可编程光源:代码段帮助 &^ sgR$m vG(Gs=.U U _~lpu 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。 +$MNG 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 ZQT14. $L 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 tylMJ$ 9*. w_po5[]R ,3G8afo
G?LPj*=$? 6. 可编程光源:编写代码 wVvk{tS (C#9/WO? mPNT*pAO
}5H3DavW Azx4+`!- 7. 可编程光源:调整采样和窗口 u>Z0ug6x m*L*# ZBS
DLYk#d: q? :)v4:&do 8. 可编程光源:使用你的代码段 n*6 b*fl +/60$60[z
D6,rb 9 m~ %\f8w-x 9. 测试代码! TIg3'au }&d@6m]
Kk2PWJ7 j]EeL=H<P 10. 文件和技术信息 &?mH[rG" \|Pp%U [
5qkG~YO- }EmNSs`$r UY*3b<F} QQ:2987619807 ^)&d7cSc
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