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光学仿真提供最大的多功能性是我们的宗旨之一。 在本
教程中,我们将解释如何使用可编程函数。它也可以被认为是在单个平面中起作用的理想化组件:工作流程需要在x,y平面上定义一个位置相关的复值函数,然后将该函数乘到入射场上。 我们以理想的柱面
透镜为例来详细介绍整个过程。
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|*JMCI@Mz >slGicZ0 可编程函数所在位置:目录
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u69fYoB' -^WW7 g` 可编程函数所在位置:光学设置
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`Oe"s_O# 编写代码
{8w,{p` ;bYLQ ]?UK98uS\A •右侧面板显示可用的独立
参数列表。
cb`ik)=K% •波长(Wavelength)是默认的独立参数,允许用户实现色散理想组件(函数)。
*B%ulsm •折射率(RefractiveIndex)是另一个默认的独立参数,它读取嵌入介质的复值折射率。
]_mcJ/6: •最后,x和y是最后两个默认的独立参数。 它们在定义理想组件(函数)的平面上。
FSHC\8siS •主函数必须返回每x,y(可能还有
波长)的复数值,然后将其乘以入射场。
.Gn-` •使用Snippet Body将支持函数中的部分代码分组。
25/M2u? •请注意,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。 可以在“全局参数”选项卡中定义参考场和堆栈。
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U^d!*9R A*TO0L 提示:全局参数(Global Parameters),代码段帮助(Snippet Help),高级设置选项卡(Advanced Settings tabs)和界面的其他方面与VirtualLab中的其他可编程元素具有等效功能。
4C`p`AQqpQ k@9CDwh*s 采样
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Pae) •用户必须确保采样(组件后的场)足够精细,以解决可编程函数引入的频率。
Zz^!QlF •为此,请使用“采样”选项卡。
6'ia^om •请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。
^ SW!S_&Z2 Ht&%`\9s
(T1d!v"~" llRQxk 输出
pXl*`[0X# M1 _1(LSU Bw4 _hlm •可编程函数对每个波长产生一个定义在平面上的复值函数,用x,y表示。
ebIRXUF}> •在光学设置中,它与入射场相乘。
'I5~<"E •提示:已编程用于函数的代码段也可用于可编程
光源,反之亦然。
C#:L.qK •该功能可以保存在边界响应(Boundary Responses)目录中供以后使用。
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0%;y'd**Ck E2( {[J 对柱面透镜函数进行编程 ]=jpqxlx &0JCZ/e 柱面透镜
f/tJ>^N5 1LonYAHF
S*S@a4lV7 柱面透镜的函数是以下形式的纯相位调制:
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4V0e~] q*d@5
{O (@} 可编程函数所在位置:目录
E2yL9]K2 :{M1]0NH
}o2e&.$4d C25 2E 可编程函数所在位置:光学设置
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