摘要
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cW3'057 iM .yen_vp 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。
0akJv^^D _`2%)#^o 在哪里可以找到可编程函数:目录
[if(B\& V9[_aP;
?V`-z#y7 HNkOPz+d&8 在哪里可以找到可编程函数:光学设置
<$A,|m uQdeKp4(
W6?=9].gc RE!WuLs0" 编写代码
|q4=*X q BA
a:!p
k}LIMkEa4a /)K') •右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
F=F84_+K •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)。
ZK4V-?/[6 •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。
AO<T6VK •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。
N[@~q~v DY`0 `T 编写代码
0\i\G|5 J{/hc}
$
smCACQ$(
yz [pF •主函数对每个x、y(可能也是
波长)必须返回一个复数值,然后将其乘以输入场。
_J C*4 •使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。
'@t,G,FJ •注意,可以在可编程函数的代码中使用导入的参考场和/或堆栈及其相关参数。参考场和堆栈可以在全局参数选项卡中定义。
.XgY&5Qk sm##owI 采样
c:Czu :V(C+bm *
.BxI~d^ #8jiz+1 _ •用户必须确保采样(元件后方的场)足够精细,以分辨可编程功能引入的频率。
i,^-9 •为此,请使用采样选项卡。
zd$'8/Cq •请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。
#>yOp * A^lm 0[3q 输出
x|Uwk=;X|s |kmP#`P~
;)ay uS sQ %lbvK^ •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。
H@- GYX"4 •在光学设置中,它被乘以输入场。
)EMlGM'2q •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。
4+8)0;<H •该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。
l&\y]ZV={ C32*RNG?U 圆柱形透镜函数的编程
HnPy";{ 圆柱形透镜
AXcmN 圆柱形透镜的函数是相位调制的形式:
.LAB8bg
'(iPI f→
焦距 ](I||JJa9f k→波数
?uCL[ α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角
y ;mk] RA a1^Qb 在哪里可以找到可编程功函数:目录
7OLHY t9 <uU<qO;6
U:x;4 Y4YZM 在哪里可以找到可编程函数:光学设置
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