摘要
*S ,5 ^oaFnzJdf 30cZz ntK#7(U' 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。
8s^CE[TA r$7fw}'I 在哪里可以找到可编程函数:目录
/<ODP6Yy; G>"=Af(t?Y >.'rN>B+ UolsF-U}' 在哪里可以找到可编程函数:光学设置
2wCTd:e:
@Tk5<B3 I2"F2(>8K K`}8fU 编写代码
9C9>V] ^U1@
hq*u E$!0h_.( aLa{zB •右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
i~1bfl •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)。
:K
J#_y\rt •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。
N1dv}!/*.+ •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。
6jS:_[p /~=W3lhY 编写代码
@q8h'@sX L>:YGM"sL W`auQO qk Hdr2 •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。
abAX)R' •使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。
NmbA~i •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。
fSR+~Vy )P>-~G2P 采样
O>FE-0rW}e G_m$W3 zS VSf<(udGr 8nKZ •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。
,e]|[,r#5 •为此,请使用采样选项卡。
*SP@`)\D •请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。
Q:rQ;/b0/ cviPCjM 输出
p>9-Ga '#Yqs/V k+nfW]UNF <d`ksZ+ •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。
fm u;Pb]r •在光学设置中,它被乘以输入场。
^}VAH#c •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。
TAd~#jB9 •该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。
eW"L") CRpMpPi@} 圆柱形透镜函数的编程
<Sn;k[M}d 圆柱形透镜
Dej_(Dz_S 圆柱形透镜的函数是相位调制的形式:
vZ0K1UTEXY r:xbs0
7 f→
焦距 o$4xinK k→波数
u[Ij4h. α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角
j*7#1<T z&R
#j 在哪里可以找到可编程功函数:目录
SO!|wag$ o$Jop"To }4dbS ;C< \7\7i-Vo 在哪里可以找到可编程函数:光学设置
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