SwZA6R& 摘要 7gRgOzWfV uslQ*7S[^
K\|FQ^#UYm 6;b~Ht 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。
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(h:Rh Jaz?Ys|S 在哪里可以找到可编程函数:光学设置 Y3Q9=u*5
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=*Bl|;>6 \6\<~UX^ 编写代码 r&FDEBh ']+Uu'a
(W}bG>!#Q8 NO :a; •右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
W^"AU;^V56 •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)。
m8.U &0 •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。
y+7PwBo%e •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。
L@fY$Rw XVU2T5s} 编写代码 <_Q1k> IsR!'%Pu
n?V+dC=F} H=
X|h) •主函数对每个x、y(可能也是
波长)必须返回一个复数值,然后将其乘以输入场。
S{3nM< •使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。
fDSv?crv •注意,可以在可编程函数的代码中使用导入的参考场和/或堆栈及其相关参数。参考场和堆栈可以在全局参数选项卡中定义。
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采样 =9T$Gr
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: •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。
ZK)%l~J •为此,请使用采样选项卡。
c%qv9 •请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。
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输出 g&{9VK6.
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