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6h>8^l THHrGvb 我们最基本的目标之一是为
光学模拟提供最大的通用性。在本
教程中,我们将解释如何使用可编程函数,可以将其认为是一个理想化的组件,作用在一个平面上:工作流程需要在x、y平面上定义一个与位置相关的复数函数,然后将其乘以输入场。我们以一个理想的圆柱形
透镜为例来详细介绍整个过程。
<[C9F1]Ya "FQh^+ 在哪里可以找到可编程函数:目录 wo2^,Y2z+ [i[G" %Q
pH#&B_S6z= O%9Cq}* 在哪里可以找到可编程函数:光学设置 4,9AoK)yp
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V5rnI\:7 TUhp 编写代码 x6HebIR+ X@ +:O-$
t )Z2"_5 3DK^S2\zBm •右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
V2es.I •波长是一个默认的独立参数,允许用户实现色散的理想元件(函数)。
%9M; MK •折射率是另一个默认的独立参数,用于读取嵌入介质的复数折射率。
qt]QO1pAd •最后,x和y是最后两个默认的独立参数。它们跨越了定义理想元件(函数)的平面。
+C;ZO6%w Y=X"YH| 编写代码 OdQ>h$ gZ 7^sU/3z
0vG}c5;F
OfTcF_% •主函数对每个x、y(可能也是
波长)必须返回一个复数值,然后将其乘以输入场。
*wt yyP@
•使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。
g|<)J-`Q •注意,可以在可编程函数的代码中使用导入的参考场和/或堆栈及其相关参数。参考场和堆栈可以在全局参数选项卡中定义。
CkoPno sxL;o>{ 采样 P@9>4}r$
&_4A6
5K'EuI) QXJD'c •用户必须确保采样(元件后方的场)足够精细,以分辨可编程功能引入的频率。
?f']*pD8 •为此,请使用采样选项卡。
%fP^Fh •请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。
W3UK[_qK };9dd3X 输出 Oi
BK
R,Zuy(g
(m;P,* ]&/jvA=\l, •可编程函数在一个平面(在x,y范围)上定义的每个波长上产生一个复值函数。
F/j=rs,*|D •在光学设置中,它被乘以输入场。
N["c*=x •提示:已经被编程为一个函数的代码段也可以在可编程
光源中使用,反之亦然。
md$[Bs9 •该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。
]kb%l"& v{
C]\8 圆柱形透镜函数的编程 u;J= g 圆柱形透镜
D\({]oj] 圆柱形透镜的函数是相位调制的形式:
W<!q>8Xn?
6$PfX.Fh f→
焦距 eE7Rd> k→波数
K'?ab 0 α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角
ccD+o$7LT `m2F.^qrr 在哪里可以找到可编程功函数:目录 /bCrpcH
3kR- WgVF,
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