s B!#`kh 摘要 \9" ?*DM|hzOi
?tzJ7PJ~B mzw`{Oy>L 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。
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k=]#)A(#C f3yH4r?;w 在哪里可以找到可编程函数:光学设置 8;PS>9<
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V52>K$j $4>(} 编写代码 { 6
#Qm7s- 87!D@Xn
Borr v~8CpC •右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
./]xn •波长是一个默认的独立参数,允许用户实现色散的理想元件(函数)。
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:7: •折射率是另一个默认的独立参数,用于读取嵌入介质的复数折射率。
J.EBt3 •最后,x和y是最后两个默认的独立参数。它们跨越了定义理想元件(函数)的平面。
sKy3('5; QhhL_vP 编写代码 s5bqS'% ?F6L,
2jf73$F /^]/ iTg •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。
c,2OICj •使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。
i:a*6b.U@N •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。
{MRXKnm;e lRk_<A 采样 F9}
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Ucx"\/"
)/t&a$[ /7 8zs- •用户必须确保采样(元件后方的场)足够精细,以分辨可编程功能引入的频率。
A"B#t" •为此,请使用采样选项卡。
+v2)'?BS •请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。
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X0w*m {#.<hPXn 输出 M}!
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b'ZzDYN NXk~o!D •可编程函数在一个平面(在x,y范围)上定义的每个波长上产生一个复值函数。
86pA+c+U •在光学设置中,它被乘以输入场。
k:&vW21E •提示:已经被编程为一个函数的代码段也可以在可编程
光源中使用,反之亦然。
)oALB vX •该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。
QuP)j1"X i[?VF\Y( 圆柱形透镜函数的编程 W
]$/qyc&J 圆柱形透镜
V'tqsKQ! 圆柱形透镜的函数是相位调制的形式:
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cyLl,OA f→
焦距 a/v]E]=qI k→波数
%Z+**>1J α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角
S&'?L0 9Trk&OB 在哪里可以找到可编程功函数:目录 ]WzeJ"r {3
HOx+umjxW
b9ud8wLE[ ]bAVOKm- 在哪里可以找到可编程函数:光学设置 {+ Ibi{
kdWUz(
eIEL';N6 编程界面:全局参数 qDTdYf "hQGk •打开编辑对话框进入全局参数选项卡。
jU kxA7 }} •在这里,添加和编辑两个全局参数。
DSRmFxkk - double Angle=0度(0度,360度):表示光轴和对焦方向形成的角度。
(t\U5-w - double FocalLength=100 mm(0 m,1 m):表示透镜的焦距。
0l4f%'f •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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1<fW .Q) ?;_>BX|Zjl 编程界面:代码段帮助 DRR)mQBb 'e*w8h
t1 U+7nM :s&dn%5N" •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。
XXhN;-p •这个选项对追踪你使用可编程元素的进度非常有帮助。
7H?xp_D •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!
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h -|^)8 编程接口:代码段帮助 <ShA_+Nd <xF]ca
UKZ)Boo 编程界面:编写代码 4p-"1 c$
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"g #%d p4MWX12 采样 ,OubKcNg ppNMXbXR •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。
%7}j|eS)G •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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J{prI;]K M2|h.+[Q 编程界面:使用你的代码 e2NK7
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OO) ;aWk- 保存自定义的函数到目录 sH;_U)ssH
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[SC6{| {9}CU~R 可编程函数的输出 1u7D:h>#
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QCb%d'_w+ kt)Et 测试代码 Vez8~r3
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