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- 注冊時間2020-06-19
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摘要 J1,9kCO x.]i}mt 為光學(xué)仿真提供最大的功能多樣化是我們的最基本目標(biāo)之一。在本文檔中,我們將展示如何在VirtualLab Fusion中使用可編程光源:一種對自定義基本光源模型空間相關(guān)性的定義方法,其可用于如完全相干光源,單色光源的建模;或者是一個更復(fù)雜的單模形式(可能是一個部分空間相干或者復(fù)色的)。盡管高斯光是一種已經(jīng)包含在VirtualLab Fusion中的光源模型,但我們在此處仍然使用其用為一個簡單的編程示例。 2y//'3[ V\>K]mwD `nUXDmdwzO VU#`oJ:{ 1. 如何查找可編程光源:目錄 bfFeBBi SzAJ2:qhl @ju@WY45$^ ?Y$JWEPJ 2. 如何查找可編程光源:光學(xué)系統(tǒng) pM+ AjPr Tl%`P_J)-S @'w"R/,n-@ 3. 編寫代碼 B\=L3eL<D hW%TM3l} _G[g;$< ojafy} 右邊的面板顯示了可用的獨立參數(shù)列表。 Ghu#XJB? Wavelength 讀取光源配置對話框中Spectral Parameters標(biāo)簽內(nèi)的單一波長或頻譜。 riUwBiVa?2 RefractiveIndex 讀取嵌入材料對于指定波長的的復(fù)數(shù)折射率。嵌入材料可在Basic Parameters標(biāo)簽下定義 ];VA!++ Distance 可由配置對話框中讀取另一個參數(shù),此次是從Basic Parameters標(biāo)簽:到輸入平面的距離。這是一個重要的參數(shù),例如,在點源的情況下,光源場不能在出射點精確定義。 [glLre^ Jx和Jy 是瓊斯偏振矢量的復(fù)值分量。如果我們將代碼中定義的函數(shù)表示為U(x, y),那么最終從光源平面發(fā)出的場分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) u7Y
WnD x和y 表征二維光源平面。分別是平面上掃描的坐標(biāo)。 wVX[)E\J 主函數(shù)中代碼的返回值必須是一個關(guān)于每個x和y點的復(fù)合值。所有這些值組成了函數(shù)U(x, y)。 <->{ 使用代碼片段主體將部分代碼分組到子函數(shù)中。 `[z<4"Os ot,jp|N>f~ 4. 輸出 ,KF'TsFf !F*5M1Kjd q]\:P.x!> viW!,QQ(S 輸出是一個復(fù)值函數(shù)表征最終電場分量U(x, y)的空間分量。 <5-[{Q/2z 麥克斯韋方程的一個結(jié)論是,在均勻介質(zhì)中,六個電磁分量中的定義兩個就足夠了,其余四個可以從方程中得到。不失一般性地,VirtualLab選擇Ex和E y兩個獨立分量。在可編程光源中,它們定義為Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 cL-[ZvyVX 因此,自定義光源的輸出是一個電磁場,其空間部分由代碼定義,并按照光譜參數(shù)選項卡的光譜疊加組成。 bENdMH"; 被定義的場可以用作光學(xué)系統(tǒng)中的獨立光源,也可以保存在目錄中,也可以在更復(fù)雜光源中作為基本模式。 i/65v D|lzGt 5. 采樣 !-z'2B*:^ Mz9r5
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