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摘要 :d7Ju.*J NLHF3h=?1p 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。 .Ua|KKK C 8KKI.i8`
5/-{.g 4:Adn?" 1. 如何查找可编程光源:目录 "*O(3L.c- AL%H$ I <%fcs"Mb {f;] 2. 如何查找可编程光源:光学系统 T/Q#V)Tp $OK}jSH*v)
.^BL7 3. 编写代码 0` :B#ten J{"<Hgb
m'&^\7;D [5$=G@ zf 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 Yoy}Zdu}h Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 <4Z;a2l}U 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 Y@'ug N|[C 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。 N0EJHS,>e 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) ]i\C4* x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 >q0c!,Ay 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)。 ).HYW _Yih 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 dZ'hTzw~ HhkubG)\ 4. 输出 zb/w^~J_i ^s<p5V
_l}"gUti w ~Y^
UP 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。 g:bw;6^u 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)。 H6Q1r[(B 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。 ][R#Q;y< 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。 o'S&YD ]DcQ8D 5. 采样 fy at-wbb %j9'HtjEa
^|KX)g pq0F!XmU _\M:h+^ 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?H:r <
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。 <=KtRE>$ 编辑采样标签以达成该采样目的。 Z3Le?cMt^ 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 >P*wK9|( PfKIaW< 编程一个高斯光束 {1
fva^O T@c{5a 1. 高斯光束 Z6G>j 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: p]z
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Ey>7I 2. 如何查找可编程光源:目录 z&!n'N<C Ar@"
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]<\FtH D,Ft*(|T 3. 如何查找可编程光源:光学系统 __Ei;%cV G[7Z5)2B
/DPD,bA 4. 可编程光源:全局参数 .H,v7L,~88 VFLxxFJ
RGrra< Cnp\2Fu/ 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 NEInro< 在此处,添加和编辑两个全局参数: *T(z4RVg - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 sBozz # - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 NijvFT$V1 FOz7W 5. 可编程光源:代码段帮助 gc|?$aE +m Plid\ 4\*!]5i 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。 `/en&l 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 Y_qRW. k 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 WJ)( *1 Ys8p,.OMs 1p#O(o
;[
UGEi 6. 可编程光源:编写代码 v[efM8 x^_(gve: %J`cYn#
$f`\TKlN =b+W*vUAw 7. 可编程光源:调整采样和窗口 r=8(n<;Co IBYRuaEB
@k_xA-a "o+E9'Dm 8. 可编程光源:使用你的代码段 &gdtI aYIAy]*1e
k"-2OT 6ybpPls 9. 测试代码! Uj5%06 Qs24b
/Yk4%ZJ{ q cYF& 10. 文件和技术信息 laVqI|0q *_Y{wNF*
`Mj>t( >l|ao&z>bm kjWY{7b! QQ:2987619807 j. 1@{H
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