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摘要 jXcJ/g(X3 FoefBo?g65 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。 )oEVafNsT 'X~tt#T
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wC=- +bjy#= 1. 如何查找可编程光源:目录 $o6/dEKQ Iw1Y?Qia @WJ;T= L I8F+Z 2. 如何查找可编程光源:光学系统 *2X6;~ TyxIlI4"
gmTBT#{6yH 3. 编写代码 }ze+ tf U%{GLO
1I Yip\:lS #GsOE#*>T 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 l,wlxh$}( Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 p<R:[rz 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 (5a73%>@ 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。 Q&m85'r5X 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) eK8H5YE x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 vr!J3H f 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)。 ^df wWP 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 PN}+LOD<t ,OZ 4. 输出 &K[*vyD :I"CQ
C[Z
ROO*/OOd dQut8>0& 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。 *0WVrM06? 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)。 Z:b?^u4. 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。 OhF55,[ 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。 :\](m64z; IQQv+af5 5. 采样 ;5a$OM O5dS$[`j\p
[X(m[u '% yUoR6w 0'q4=!l 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。 C|{Sj`,XG 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。 rOIb9: 编辑采样标签以达成该采样目的。 tzI|vVT, 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 37bMe@W mq:k|w^6 编程一个高斯光束 tZxx#v` 5C w(
4. 1. 高斯光束 U }2@ 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: RK# 6JfC3X !_glZ*tL
o$_0Qs$ B5\l&4X 2. 如何查找可编程光源:目录 +)jUA]hJ/ o<g?*"TRh
.5JIQWE( 8jK=A2pTa 3. 如何查找可编程光源:光学系统 1nVQYqT_ ]l7W5$26 @
x07 = 4. 可编程光源:全局参数 HG]ARgOB ^Z (cVg
EPo)7<|> 8)B{x[?| 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 X)g
X9DA 在此处,添加和编辑两个全局参数: A#>wbHjWF - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 &9jJ\+:7 - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 hzD)yf L
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Uy 5. 可编程光源:代码段帮助 b1xE;0uR *oO%+6nL 0 '&C5v' 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。 ^&3vGu9 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 ]dycesc' 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 N2h5@*1Y qxRsq&_ hV3]1E21"
a )O"PA}2 6. 可编程光源:编写代码 92-Xz6Bo9 _z_YJ7A> ui]iOp
vuQA-w7 l|g*E.:4 7. 可编程光源:调整采样和窗口 /N0mF< P TtJX(N~
,Csdon OPvPP>0*8 8. 可编程光源:使用你的代码段 BKFO^ Z<U,]iZB
UG vIH m r*HSi.'21 9. 测试代码! ueg%yvO =i~
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-J]?M W83d$4\d 10. 文件和技术信息 4DIU7#GG HoBx0N9\2
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