y*X.DS 1(w 摘要 UakVmVN/P /iM1
1ow,'FztPt |wv+g0]Pg^ 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。
)@I] Rk? }JST(d& 在哪里可以找到可编程函数:目录 w (RRu~J *5oQZ".vA*
n:wAxU z(Uz<*h8 在哪里可以找到可编程函数:光学设置 7Ko*`-p
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0lniu=xmQ- C}<e3BXc 编写代码 wT- -i@@ H/M]YUs/3
/KC^x=Xv: am3.Dt2\ •右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
oKGF'y?A> •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)。
u? >x •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。
=J)-#|eZG •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。
hM!g6\ w qvo!nr7 编写代码 oXht$Q zfI{cMn'J
'[8w8,v( /*fx`0mY) •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。
%hBwc#^ •使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。
n(# yGzq •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。
w/ZP.B :d35?[ 采样 &E0^Jz
{`*Fu/Upb
X,G"#j^ g}Lm;gs!> •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。
mDp8JNJNE •为此,请使用采样选项卡。
Ws2?sn#x •请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。
=&k[qqxg G#` 输出 2i#Ekon
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`?[,1 %wru) •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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F 39' •在光学设置中,它被乘以输入场。
\}n_Sk •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。
ct=K.m@E%X •该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。
,d lq2 X!~y&[;[C 圆柱形透镜函数的编程 YW~ 9 N 圆柱形透镜
|%|Vlu 圆柱形透镜的函数是相位调制的形式:
ep},~tPZn
z#`Qfvu6Hi f→
焦距 \v=@' k→波数
Crj7n/mp]s α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角
GNuIcy ' e!WZvr 在哪里可以找到可编程功函数:目录 f>Ua 7!b
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