摘要
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4' 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。
5W? PCOh\ jgu*Y{ocm 在哪里可以找到可编程函数:目录
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{ 在哪里可以找到可编程函数:光学设置
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X@wm1{! b{Zpux+ 编写代码
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B(5c9DI` 8*a),
3aK •右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
@w9{5D4 •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)。
/f{$I •折射率是另一个默认的独立参数,用于读取嵌入介质的复数折射率。
p.K*UP •最后,x和y是最后两个默认的独立参数。它们跨越了定义理想元件(函数)的平面。
nvq3* 4B[D/kIg 编写代码
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rNN
j0zw> J./d!an •主函数对每个x、y(可能也是
波长)必须返回一个复数值,然后将其乘以输入场。
ocR dbmS •使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。
MmoR~~* •注意,可以在可编程函数的代码中使用导入的参考场和/或堆栈及其相关参数。参考场和堆栈可以在全局参数选项卡中定义。
IQ!Fv/I< GF<[ } 采样
W<b-r^9?s Fwg^(;bL
%:9oDK e{w>%)rcP •用户必须确保采样(元件后方的场)足够精细,以分辨可编程功能引入的频率。
x_w~G]! / •为此,请使用采样选项卡。
+%*&.@z_ •请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。
tD=@ SX'Y hwnJE958L 输出
x hs#u /Ft:ffR|R
n> w`26MMp B;#J"6w •可编程函数在一个平面(在x,y范围)上定义的每个波长上产生一个复值函数。
s95F#>dr •在光学设置中,它被乘以输入场。
W[''Cc. •提示:已经被编程为一个函数的代码段也可以在可编程
光源中使用,反之亦然。
IVvtX} •该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。
epD?K ,_v|#g@{ 圆柱形透镜函数的编程
s4LO&STh{ 圆柱形透镜
l$Gl'R>>* 圆柱形透镜的函数是相位调制的形式:
kyYLP"oB=
m]Y;c_DO: f→
焦距 Y$
Fj2nk+ k→波数
f i~I@KJ> α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角
%Q"(/jm? v1G"3fy9 在哪里可以找到可编程功函数:目录
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|}&RXD ~eh0[mF^] 在哪里可以找到可编程函数:光学设置
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X$?3U! 编程界面:全局参数
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