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摘要 )4O>V?B &/+LY_r'<I 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。 Vt4KG+zm BIQQJLu
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25E 1. 如何查找可编程光源:目录 b8FSVV
7@ |3]#SqX V*d@@%u** 4:Ton 2. 如何查找可编程光源:光学系统 K;L6<a A# n{*A<-vL
uO^,N**R# 3. 编写代码 Y|X!da/ }.L:(z^L,Y
Iz_#wO .]XBJc 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 ^n%9Tu Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 <>shx;g^C 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 TxA%{0 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。 +o3 ZQ9 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) As>-9p>v x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 tO}Y=kZa{ 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)。 z*ly`-! 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 yg WwUpY K^m`3N" 4. 输出 ]39])ul *L{^em#b
j=kz^o~mH !Bu=?gf 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。 `Lj'2LoER 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)。 MhDPf]`
Gg 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。 Xh?J"kjof 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。 "2_nN]%u- P0c6?K6 j 5. 采样 ?QRoSQ6 a/Ik^:>m
AMe_D BbG=vy8'l iezY+`x4 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 tx)MEZ 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。 c~)H" n 编辑采样标签以达成该采样目的。 M<K}H8? 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 70F(`; Iy;bzHXs 编程一个高斯光束 dTVh{~/ gg?O0W{ 1. 高斯光束 u`gY/]y! 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: rCsH
0:l8P j"Z9}F@
L"It0C fq(3uE]nC 2. 如何查找可编程光源:目录 AVO$R\1YR Tqm)- |[
q^Ui2 NOQSL T= 3. 如何查找可编程光源:光学系统 jmr1e).]; #gSIa6z1W
3e?a$~9 4. 可编程光源:全局参数 83pXj=k< A3A"^f$$
?'mi6jFFh K!O7q~s[D 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 C<E;f]d 在此处,添加和编辑两个全局参数: ^$;5ZkQy - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 {SwvUWOf" - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 JL=s=9N;3 +GlG.6 5. 可编程光源:代码段帮助 8;fi1 "F;} Lw<%?F ( ,3bAlc8D7 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。 t}>"nr0 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 Stk'|-z 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 n_S)9C'= osPrr QoH tW \q;_DSr
TIVrbO\!o 6. 可编程光源:编写代码 Lb0B m R%0 *GC9o/ ~IS3i'bh
K)nn;j= &-(p~[| 7. 可编程光源:调整采样和窗口 ~Aoo\fN_U Qg5-I$0
*6QmYq6c< Qe4"a*l-r 8. 可编程光源:使用你的代码段 T`K4n U# ='vkd=`Si
;2Za]%' Ir$:e*E> 9. 测试代码! 822 jZ
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(a@}J.lL _-nIy*', = 10. 文件和技术信息 &BkdC,o L<O"36R
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