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摘要 90q*V%cS _*+M'3&= 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。 {uw]s<
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bY`k`3v 3TJNlS 1. 如何查找可编程光源:目录 v;OA hF r| u`ZnxD> WA<~M)rb %T&kK2d; 2. 如何查找可编程光源:光学系统 H;v*/~zl % $J^dF_0
g,.iM8 3. 编写代码 jWm<!<~ x[_+U4-/
/rquI y^ J[^-k!9M 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 CkOd>Kn Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 6(eyUgnb 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 1PWDK1GI8 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。 {3l]/X3 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) i6[Hu8 x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 5nk]{ G> V 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)。 TG!sck4/-Q 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 ec{pWzAe $:>K-4X\} 4. 输出 \KTX{qI"f VlKWWQj
M]oaWQu 0Rj_l:d= 输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 T8v>J4@t 麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 q$\KE4v" 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。 gg<lWeS/3 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。 XXO
>2%!=q3) 5. 采样 0;)4.*t
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;XANITV "wdC/ 6z~6o0s~ 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。 9OX&;O+5 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。 =ove#3 编辑采样标签以达成该采样目的。 Wq]^1g_ 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 B%[Yu3gBo H>2)R7h 编程一个高斯光束 3~Ah8, +dlN^P647 1. 高斯光束 <&B)i\j8=b 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: GP1b/n3F1 h(ZZ7(ue
"HlT-0F ]5wc8Kh" 2. 如何查找可编程光源:目录 $)6y:t" usU5q>1
(r.[b 2Lm.;l4YO 3. 如何查找可编程光源:光学系统 Y'0H2B8 Ju#
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T-0fVTeN 4. 可编程光源:全局参数 %qNT<>c z]K:Amp;Z
F8KSB"!NR ]%pr1Ey 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 zW8rC! 在此处,添加和编辑两个全局参数: ve<D[jQsk - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 n2cb,b/7 - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 (}
?")$. 741Sd8 5. 可编程光源:代码段帮助 w6aq/m"' IBZ_xU\2 T'!7jgk{: 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。 yJNQO'wcv 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 E0G"B'x 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 "&W80,O3 WWZ`RY 0w)Gb}o$
},+ &y^ 6. 可编程光源:编写代码 -Q9} gaH_
Mh3Tfp H[S[ y
MfQ 9d9 3RJsH:u8 7. 可编程光源:调整采样和窗口 vnc-W3N ^Y,nv,gYn
7Ji|x{`` 2!QQypQ 8. 可编程光源:使用你的代码段 =#0f4z *3
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$(a4 hh#p=Y(f 9. 测试代码! -c4g;;% cao=O
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UB^OMB-W.m %^Zu^uu 10. 文件和技术信息 F#=M$j_ ;8m) a
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