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摘要 j.=&qYc0" 'Ur1I" 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。 pmda9V4 \LuaI
B xAyjA6 R!&9RvNw 1. 如何查找可编程光源:目录 XZ%3PMq 3yGo{uW 0O>T{< 6%yt"XmT 2. 如何查找可编程光源:光学系统 hTfq>jIB_ /q1k)4?E
F*u"LTH 3. 编写代码 (KG2X ?D>%+rK8c
~jz!jF~I 6roq 1=
右边的面板显示了可用的独立参数列表。 /{6&99SJcc Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 1S[4@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 \_io:{M 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|KD$2rB 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) \/XU v( x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 ":v^Y
9 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)。 osM[Xv 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 Jb/VITqN4 Z.}Z2K 4. 输出 u.yYE,9 w{8O$4
w
hTc
:'vq gQQve{' 输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 c1tM(]& 麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 i[Qq,MmC 因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 !LR9}Xon 被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 >O]u4G! *""iXi[ 5. 采样 mX2X.ww(4 Vp$<@Y
}A}cq!I^ ^O.` P V~#8lu7; 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。 xWK0p'E0 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。 Y sDai< 编辑采样标签以达成该采样目的。 !L[$t~z 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 y(<+= 5Vc~yMz 编程一个高斯光束 ke<l@wO t/lQSUip 1. 高斯光束 V=gu'~ 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: $~e55X'!+ 63`5A3rii
TO&^%d U(+%iD60i 2. 如何查找可编程光源:目录 Xv+!)j< Qo/pz2N
! FVD_8 /&Hl62Ak 3. 如何查找可编程光源:光学系统 I)\{?LdHR ep6V2R
o)wOXF 4. 可编程光源:全局参数 dUQ)&Hv i,zZJ=a$
}S"qU]>8a 8UzF*gS 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 w7E#mdW 在此处,添加和编辑两个全局参数: kXWC
o6? - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 ZcHd.1fXh - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 # uy^AC$ *V_b/Vt 5. 可编程光源:代码段帮助 B?db`/G9 )j QrD` UGxF}Q 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。 Sim$:5P 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 _1jbNQa 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 y1h3Ch>Y >}bkX
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-j 6. 可编程光源:编写代码 A 4*D3\>%u Qe0?n Mr*CJgy
eNK6=D| E9 w"?_A) 7. 可编程光源:调整采样和窗口 Y>{%,d#s_ b\^1P;!'W
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Az 8. 可编程光源:使用你的代码段 .]0:`Y,; -UWyBM3c@
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yjOZed;M 9. 测试代码! 4QE")Ge ~<}?pDA}~
vl!o^_70( QO>)ug+ 10. 文件和技术信息 |fb*<o eT 5k
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