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摘要 Dw=L]i
:0v CI+)0=`<1B 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。 HOD?i_ g.\b@0Uy'
:7@[=n CW;zviH5 1. 如何查找可编程光源:目录 ( w4XqVT /}u:N:HA% THl:>s o.$48h( 2. 如何查找可编程光源:光学系统 _9oKW;7f7 mR.j8pi
[KUkv 3. 编写代码 t{,$?} 1uo |a
{9J|\Zz3 JP!e'oWxi 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 nANl9;G Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 l|842N@1 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 &[`24Db 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。 UXZ3~/L5 O 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) mAH7;u< x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 [,&g46x22 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)。 L^u|=9 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 :qS~"@ ?< bLTX_
R 4. 输出 WLWfe- '"Cqq{*
uWGp>;m eO yI=nu53BV 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。 H F*~bL 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)。 +;H=_~b 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。 !:d\A 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。 z:UkMn[ C\rT'!Uk\Q 5. 采样 Ym%#" q2k}bb +
[/ CB1//Y 2C0j.Ib \>T1&JT 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。 Pf8_6 z_ 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。 i Q3wi 编辑采样标签以达成该采样目的。 0?R$>=u 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 R||$Wi[$ G>Bgw>#_ 编程一个高斯光束 d*!H&1L bil>;&h 1. 高斯光束 qHrIs-NR 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: 5Bcmz'?! 9U9ghWH8
>$<Q:o}^ r?`nc6$0| 2. 如何查找可编程光源:目录 E=v4|/['N `,
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M#o=., qvsfU*wo? 3. 如何查找可编程光源:光学系统 @8YuMD; u`L*
:U1V 2f'l3 4. 可编程光源:全局参数 R]kH$0` ?`*`A9@
4pDZ +}p !/F-EJOH6C 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 \ }-v 在此处,添加和编辑两个全局参数: G4F~V't - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 }WQ:Rmi - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 xoSBMf rI:]''PR 5. 可编程光源:代码段帮助 ' ]Km%uwL (ds*$] XF4NRs 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。 7")&njQ/x 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 ?!34qh 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 UR`pZ.U? ]sI{+$~:c wRWKem=
YkV-]%c 6. 可编程光源:编写代码 {.,y v>% =66,$~g{ @iz6)2z
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KYI 7. 可编程光源:调整采样和窗口 X<"#=u( 4p&SlJ
RG_)<U/B H~qY7t 8. 可编程光源:使用你的代码段 RK]."m0c~# r,Pu-bhF
HLt;1:b an?g'8! r: 9. 测试代码! gtP;Qw' #KSB%
qo;F]v*pkK E?f*Z{~, 10. 文件和技术信息 @}N;C..Y$ !FnH;
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