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摘要 71w$i
4 MgLz:2
:F 为光学仿真提供最大的功能多样化是我们的最基本目标之一。在本文档中,我们将展示如何在VirtualLab Fusion中使用可编程光源:一种对自定义基本光源模型空间相关性的定义方法,其可用于如完全相干光源,单色光源的建模;或者是一个更复杂的单模形式(可能是一个部分空间相干或者复色的)。尽管高斯光是一种已经包含在VirtualLab Fusion中的光源模型,但我们在此处仍然使用其用为一个简单的编程示例。 M+^+u 1QQ0 *K\/5Fzl
7<?v!vQ}- IV:Knh+
? 1. 如何查找可编程光源:目录 T3{qn$t8 2S8/
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)P.|Xk:r %P9Zx!i> 2. 如何查找可编程光源:光学系统 SR S~s |xaA3UA
;xa]ke3] 3. 编写代码 ^f1}:g 413r3/
M|`%4vk> 5,qfr!hN, 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 Fk
1M5Dm Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 NzRL(A6V 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 p2y
h 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。 H1=R(+-s 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) W#0pFofXw x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 5kJ>pb$/ 主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 te'<xfG 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 82Vxk JX/rAnc@ 4. 输出 z0Gh |N@) GI7CZ
;LH?Qu;e AC(}cMM+ 输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 mnXaf)" 麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 T.W/S0#j3 因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 2&!G@5 被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 D9c8#k9Y. WohK,<Or 5. 采样 )WEyB~'o JCaT^KLz
S3j/(BG 9^s
sT>&/ v?h#Ym3e< 代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 ;Z.}~d6>! 用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 %r~TMU2" 编辑采样标签以达成该采样目的。 ~&4,w9b)j 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 z6FG^ o *I-~k 编程一个高斯光束 Vv=d* T?7ZF+yo6 1. 高斯光束 kRE^G*? 当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: >&U]j*'4 'n.eCdj
m=NX;t )n|:9hc 2. 如何查找可编程光源:目录 rMf& HX 3r^i>r8B
c+|,2e
0T bUz7!M$ 3. 如何查找可编程光源:光学系统 ~`mOs1 d Yw+_( 2
9=
0-4WLMx 4. 可编程光源:全局参数 tM]qR+ Z10#6v
}e9:2 KH2a 2 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 nKkI 在此处,添加和编辑两个全局参数: WZ"x\K-; - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 0xC{Lf& - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 U4O F{ A*~zdZ p 5. 可编程光源:代码段帮助 /_woCLwQ# |7UR_(}KC `N8A{8$qv 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。 ?OvtR:h C 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 eSywWSdf0 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 CQzJ_aSJ( hMeE@Q0 H`aqpa"C
+ lU:I 6. 可编程光源:编写代码 %,-vmqr VwHTtZ D`r:`
8TC%]SvYim I`E9]b(w 7. 可编程光源:调整采样和窗口 . v0 .wG g5X+iV
x"5/1b3aq Bk>Ch#`Bw 8. 可编程光源:使用你的代码段 gn#4az3@e> 4wMKl6mL
Qy5\qW' do7 [Nj 9. 测试代码! *#+XfOtF Iz!Blk
EM;]dLh 2\lUaC#E 10. 文件和技术信息 P0DvZV8 kOx2P(UAEx
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