6HW8mXQh<h 摘要 LPNJuz hZobFf
;x=kJ@ JPt=~e( 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。
tJQFhY Oa'DVfw2J 在哪里可以找到可编程函数:目录 f/Lyc=-] A #y,B
/ ao|v $bd&$@sA 在哪里可以找到可编程函数:光学设置 DhAQ|SdCf
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cq=ker zQ ,y+}0q-Ou 编写代码 k yFq \NEXtr`Th
J( K6=i\ •右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
[a<ucJ •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)。
s5DEuu>g •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。
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K o •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。
7( &\)qf=n [LQD]# 编写代码 a}Dx"zl; ?4kM5NtP
Y'YvVI S<f]Y4A& •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。
W]]@pbG"H\ •使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。
YQ&Ww|xe •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。
!5hNG('f pE<@ 采样 }W:Rg}v
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O]>FNsh ! UkE fuH •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。
:/c40:[ •为此,请使用采样选项卡。
0~(K@U># •请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。
eCDwY:t` wN|;_~h2 输出 yl>V'
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m+t<<5I[- k//l~A9m •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。
E^)>9f7 •在光学设置中,它被乘以输入场。
aDV~T24 •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。
+:a#+]g •该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。
\; 9log<Z ~]MACG:' 圆柱形透镜函数的编程 KlMSkdmW 圆柱形透镜
^dR="N 圆柱形透镜的函数是相位调制的形式:
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焦距 (;9-8Y&_