摘要
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na>B{6 7UfyOOFa 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。
,KWeW^z'7 '=xl}v 在哪里可以找到可编程函数:目录
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l\)Q3.w l1msXBC 在哪里可以找到可编程函数:光学设置
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a&JAF?k *niQ*A 编写代码
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@%K 8oYK 49yN|h;c! •右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
>ObpOFb% •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)。
uPpP") •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。
pc #^{- •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。
$kdfY'u K4~dEZ 编写代码
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1 =0A{z#6
am=56J$ig x!J L9 •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。
'5IJ;4k •使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。
&b%6pVj •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。
Mg].# B{Rig5Sc 采样
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=1D*K% d-4u*> •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。
8w$cj' •为此,请使用采样选项卡。
/YHeO •请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。
m{X;|-DK[ ezL*YM8?@ 输出
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{)G3*>sG3 lD(d9GVm{z •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。
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