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摘要 IR/S`HD_ M.g2y &8 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。 X0*+]tRg 2Wcu.
sD3Ts;k P0UR{tK 1. 如何查找可编程光源:目录 VmQ^F|
{ T#&1q]P1F U'jmgHq 6F^/k,(k4 2. 如何查找可编程光源:光学系统 n l5+#e*\ B+FTkJ0t+G
t(}Y /' 3. 编写代码 ^aaj=p:cV (F'~K,0
3\2&?VAjR ^(Gl$GC$Mu 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 !jP[= Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 J#d,? 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 3@F U-k,i 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。 }ll&EB 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) }5E H67 x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 2-S}#S}2C 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)。 ^3HSw ?a" 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 `@Z$+ 1mV
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~W 4. 输出 >u%Bn\G s\'t=}0q
?r;F'%N= %~eu&\os 输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 (ht"wY#T<( 麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 SP0ueAa} 因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 6@Q; LV+ 被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 Ps!
\k%FUl j\#)'>" 5. 采样 319 4] r0z8?
]_ LAy 89[/UxM) i?>>%juK 代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 BDN}`F[F 用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 xqT} 9, 编辑采样标签以达成该采样目的。 iLdUus! 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 axG%@5 Xe}I;sKrB 编程一个高斯光束 nJH'^rO!C __z/X"H 1. 高斯光束 TGpdl`k\T 当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: :hHKm|1FE Na\&}GSf^
iR4"I7J MDpx@.A, 2. 如何查找可编程光源:目录 Kd}%%L M7DoAS{6e
BT:b&"AR[ x!4<ff. 3. 如何查找可编程光源:光学系统 lfoPFJ
Z Y(JZP\Tf_N
j1JdG<n 4. 可编程光源:全局参数 Qz"@<qgQy ziAn9/sT
H2_6m5[&, b^Do[o}5 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 nCldH|>5w 在此处,添加和编辑两个全局参数: ?r0>HvUf!l - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 ^]LWcJ?"^! - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 dDe$<g5L4 OoOwEV2p_ 5. 可编程光源:代码段帮助 k%RQf0`T [c>YKN2qa Kt#X'!9/< 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。 eET1f8B=L 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 -OQ6;A"# 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 t-FrF </0 $nthMx$ En+`ZcA\z
!&8B8jHqA 6. 可编程光源:编写代码 BBoVn^Z*R btf]~YN LZPLz@=&]
5X`m.lhUc r2;+ACwWf_ 7. 可编程光源:调整采样和窗口
4m9]d) r-}C !aF]
Yv;iduc(' xqKj&RuLu 8. 可编程光源:使用你的代码段 ^@maF<Jb 9(9\kQj{C
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c+TCC%AJQI 9. 测试代码! ~
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5,V3_p:)VI |P=-m-W 10. 文件和技术信息 b;e*`f8T3c %xwdH4_
pu+jw<7 Y&b JKX gM#]o QOGE QQ:2987619807 !vSj1w
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