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摘要 u|$HA>F[ Ei]SksV>* 为光学仿真提供最大的功能多样化是我们的最基本目标之一。在本文档中,我们将展示如何在VirtualLab Fusion中使用可编程光源:一种对自定义基本光源模型空间相关性的定义方法,其可用于如完全相干光源,单色光源的建模;或者是一个更复杂的单模形式(可能是一个部分空间相干或者复色的)。尽管高斯光是一种已经包含在VirtualLab Fusion中的光源模型,但我们在此处仍然使用其用为一个简单的编程示例。 8o,0='U J7{D6@yLS
CHqi5Z/+ 4PS| 1. 如何查找可编程光源:目录 #G0'Q2 E3S0u7Es i}>EGmv m @Q ~;@M 2. 如何查找可编程光源:光学系统 X04LAYY_u 67T.qX2I$
8#A4B2 3. 编写代码 XHgW9 ;M! Txe*$T,(
aG =6(ec.
n'pJl 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 _[&.`jTFn Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 M"K $.m@t 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 o%lxEd r 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。 !JDuVqW 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) PK&&Vu2M x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 UjJ&P) 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)。 K9ih(fh) 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 $1s>efP- ~n0Exw( 4. 输出 :si&A;k 8VG~n?y
`]19}GK~xo "#8^":,4 输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 8?<J,zu@AV 麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 jc>B^mqx 因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 l&W:t9o 被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 XD!}uDZ^ rW O#h{ 5. 采样 >N`,
3;Z (C`nBiL<
Ik5-ooZ&{ N@'l:N'f4 i[.7 8K-s 代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 q:jv9eL.O 用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 !](Mt?e 编辑采样标签以达成该采样目的。 D"fjk1 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 dYwEVu6q =7: }/& 编程一个高斯光束 b/#<::D ` ^pfM/LQ@ 1. 高斯光束 SZ4@GK 当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: @LU[po1I T2|<YJ=
T# tFzbr F$:mGyl5_ 2. 如何查找可编程光源:目录 w+\RSqz/ 9/&1lFKJ
xTcY& ,gkWksl9 3. 如何查找可编程光源:光学系统 ">fRM=fl &
}"I!
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sz ](X 4. 可编程光源:全局参数 I;$tBgOWq !HXsxNe
!([ v=O# QqeF 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 )J[Ady^5 在此处,添加和编辑两个全局参数: K_N`My - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 4l/~::y - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 &XhxkN$8 VWCC(YRU|$ 5. 可编程光源:代码段帮助 <P Vmr2Jp" (YmIui> #fyY37- 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。 zRau/1Y0 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 t#]VR7] 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 `\BBdQ#bH AMK3I`=8WO k5)IBO
c Ct5m 6. 可编程光源:编写代码 k.Z?BNP Jx4~ o{Z}c 1_n5:
4tapQgj24 `E>o:tff 7. 可编程光源:调整采样和窗口 GL&rT& 7tY~8gQel
)B5U0iIi TjctK [db@ 8. 可编程光源:使用你的代码段 `-rtU Tl^)O^/
k@9q5lu;T 6HVGqx 9. 测试代码! j8t_-sU9 i `3UvKqe
&v r0{]V^ \5)
ZI'q 10. 文件和技术信息 DEzL] 1;P 34vH+,!u
q1%xk=8 V Z60 2|+4xqNJm QQ:2987619807 7^h*rL9
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