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摘要 q:/df]Ntt ?:J_+?{E 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。 8 s$6R|ti D<;~eZ'
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3BU PQkw)D<n]_ 1. 如何查找可编程光源:目录 )Q'E^[Ua \~ChbPnc Fs( PVN <'~m1l#2 2. 如何查找可编程光源:光学系统 WJOoDS!i N!7}B
WHY/x /$ 3. 编写代码 +T$Olz RyJy%|\-S
G n]qh(N> CpO_p%P 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 ^PTf8o Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 h6
{vbYj RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 Bz/Vzc( Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 8x U*j Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) k0e}`#t x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 t1adS:)s 主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 VTu#)I7A^@ 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 ,2nu*+6Y/ #y83tNev 4. 输出 v
49o$s4J {h@\C|nF
P9bM+@5e y4Jc|) 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。 [34N/;5 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)。 #[#evlr= 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。 {*7MT}{( 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。 HU $"o6ap ^-_*@e*JE 5. 采样 sgp.;h' ?8-!hU@QC
'dwT&v]@ &J6`Q<U! hy*{{f; 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。 ,x8;| o5 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。 @.e X8~3= 编辑采样标签以达成该采样目的。 w(Z ?j%b 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 JXK\mah y&zFS4"x 编程一个高斯光束 dH^6K0J *y*tI} 1. 高斯光束 u#@/^h; 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: gF{ehU% /|
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Jj-\Eb? OyZR&,q 2. 如何查找可编程光源:目录 =Z^5'h~ (F4e}hr&
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y vA/SrX. 3. 如何查找可编程光源:光学系统 o&?c,FwN :\OSHs<M
z'q~%1t 4. 可编程光源:全局参数 :jiuu@<
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IOl_J>D]F fu"cX; 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 TEC^|U`G 在此处,添加和编辑两个全局参数: U**8^:*y#: - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 F^yW3|Sb - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 }>xwiSF? KZppQ0 5. 可编程光源:代码段帮助 DK IH{:L7 Cr5ND\ XN df 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。 u&:N`f 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 3oCI1>k 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 *
65/gG8> z#tIa o<Zlm)"%1
]01`r/->\ 6. 可编程光源:编写代码 {*yvvb _?c.m*)A Q|(}rIWOQA
&6x(%o| <0CjEsAB] 7. 可编程光源:调整采样和窗口 mU/o%|h V:n0BlZ,B
v)5;~.+% vzIo2,/7 8. 可编程光源:使用你的代码段 C`.YOkpj -b-a21,m>
J>Ar(p AFAg3/ 9. 测试代码! $J7V]c*-b ,!:c6F+
C]L)nCOBX r[L.TX3Ah= 10. 文件和技术信息 c!Hz'W ReaZg ?:h
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