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摘要 ${)b[22": ; Hd7*`$ 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。 9I/N4sou F3N6{ysK#
p"Z-6m~ yOg+iFTr 1. 如何查找可编程光源:目录 +'@Dz9:> (b6NX~G-: n}77##+R&C Wr5V`sM 2. 如何查找可编程光源:光学系统 QVE6We ,=mS,r7
W,-g=6, 3. 编写代码 s!e3|pGS 65m"J'
G/mXq-
^KE%C;u 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 "x /OIf Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 {vO9ptR; 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 6Kb1~jY 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。 gl_^V&c 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) }-3mPy(*% x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 F*K_+
?m 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)。 Jdp3nzM^^@ 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 zNuJj L =6#Eh=7N 4. 输出 Z87|Zl f>Jr|#k
I,'k>@w{s zZC9\V}R 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。 ivz5H(b 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)。 m<g~H4 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。 /Qk4 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。 .eP.& Ji 0
tQV 5. 采样 Vl!6W@g 4X(H;
y<bDTeoo 9]wN Bd M[112%[+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。 dmN&+t 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。 ~<OSYb 编辑采样标签以达成该采样目的。 (DP &B%Sf 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 KFkoS0M5| w(TJ*::T 编程一个高斯光束 qXjxNrK QS]1daMIK< 1. 高斯光束 nL.<[]r 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: +|>kCtZH% Q( {
r@*g
A7hVHxNJ- O|N{v"o 2. 如何查找可编程光源:目录 yN
s,Ll~ fLm*1S|%\
M>8A\;" ^_5r<{7/ : 3. 如何查找可编程光源:光学系统 hzbw>g+ Y,e B|
h@WhNk7"xa 4. 可编程光源:全局参数 Eue~Y+K*b ?vHU#
X<; f ~B(4qK1G 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 %O;bAC_M 在此处,添加和编辑两个全局参数: df #$9- - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 j;iAD:nf - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 7y@Pa&^8 u21EP[[, 5. 可编程光源:代码段帮助 pDCeQ6? kO*$"w#X[p be^6i: 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。 \1 &,|\E# 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 (<oyN7NT 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 5K?IDt7A] nl,uuc*; fG(SNNl+D
-FQ 'agf@& 6. 可编程光源:编写代码 V0XvJ
)fSOi||C Nf"r4%M<6
<r`2)[7N ;^I*J:] 7. 可编程光源:调整采样和窗口 spPNr 5m(^W[u `
/j|G(vt5 o,8TDg 8. 可编程光源:使用你的代码段 A_5P/ARmI !XCm>]R
zZ323pq vucxt }Ti 9. 测试代码! Z>W g*sZy) *8_wYYH
Uu(SR/R} $LFYoovX 10. 文件和技术信息 g($DdKc|g \(Y\|zC'0$
GV69eG3bX# 'd$P`Vw: ^y1j.M@q QQ:2987619807 #(JNn'fzq
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