,\7okf7H,- 摘要 UHWunI S 7;{F"/A
P/5r(l5 ]&>)=b!, 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。
3t'K@W?AJh M\3!elp2z 在哪里可以找到可编程函数:目录 XRkqMq% %LyB~X
u9Ro=#xt 9q?gmAn. 在哪里可以找到可编程函数:光学设置 JI(|sAH
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编写代码 lk|/N^8M E
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UpbzH(?# #]2u!ama •右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
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F •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)。
ux=@"!PJ •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。
"2-TtQV! •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。
e_SlM=_u w&H7S{ 编写代码 ~n?U{
RmH tq[C"| dH
`XQ5> c )? xg=o/? •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。
cP,jC(<N •使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。
p%BO:%v •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。
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36rU P+xZaf
H 采样 TocqoYX{{
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{ib`mC^ s*;~CH-[ •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。
D c^d$gh •为此,请使用采样选项卡。
HDYf^mcW •请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。
Dqki}k~{ m(Oup=\%b} 输出 !**q20-aP
1D$k:|pP~
&nq[Vy0kO4 @0G}Q •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。
`&o|= •在光学设置中,它被乘以输入场。
LxbVRw •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。
R9HRbVBJf •该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。
2
UgjH Pdv&X*KA 圆柱形透镜函数的编程 E?-K_p 圆柱形透镜
qQb8K+ t 圆柱形透镜的函数是相位调制的形式:
V:lDR20*\
}v:h EMO f→
焦距 x-"7{@lz
k→波数
oq|K:<l α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角
C]k\GlhB Y\rKw!u_! 在哪里可以找到可编程功函数:目录 >[#4Pb7_Y
:c\NBKHv*
t6tqv m+L:\mvA 在哪里可以找到可编程函数:光学设置 )}EwEM
7M4iBk4I
90q*V%cS 编程界面:全局参数 up`6IWlLE 3cnsJV] •打开编辑对话框进入全局参数选项卡。
TnC'<zm9! •在这里,添加和编辑两个全局参数。
hAY_dM - double Angle=0度(0度,360度):表示光轴和对焦方向形成的角度。
N7NK1<vw2 - double FocalLength=100 mm(0 m,1 m):表示透镜的焦距。
3TJNlS •使用带有小 "注释 "图标的按钮,为你的自定义全局参数添加一些解释。
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7':|f " iaMZ37 编程界面:代码段帮助 f}fM%0/5 ]UNmhF!W>u
!l}es4~.a wBr0s*1I •选项:你可以使用代码段帮助选项卡来编写指令、说明和一些与你的代码段相关联的元数据。
;HW@ZI •这个选项对追踪你使用可编程元素的进度非常有帮助。
Ft07>E$/Q^ •当可编程序元素以后被移交给其他用户处理时,这个选项特别有用!
//`X+[bMG 3o1j l2n 编程接口:代码段帮助 f#!Ljjf$; Wg#>2)>
y+c+ / L8 编程界面:编写代码 :/u
EPki
M; V2O;
T3bBc I!{5*~ 3 采样 c+q4sNnE Baq&>] •根据入射场的属性和自定义功能,用户必须在采样选项卡中确定适当的采样。
w*aKb •例如,在我们的圆柱形透镜的情况下,对于轴上准直入射
光束,对于较小焦距的
镜头,采样必须更细(采样点数量更多)。
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NZv1dy`fa lLnD%*03 编程界面:使用你的代码 IF<jq\M
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