$,~D-~- 摘要 Grw|8xN0t aM|^t:
7}e73 v5;V$EGD& 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。
!nkjp[p 5u-jjUO 在哪里可以找到可编程函数:目录 ?
@Y'_f X]OVc<F
{"uLV{d Ma,2_oq+ 在哪里可以找到可编程函数:光学设置 hln.EAW'Yc
G&HCOR!h
(}u2) 9 LJAqk2k 编写代码 :_FnQhzg (/r l\I
&6`h%;a/& Ej]:j8^W
•右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
RHc-kggk! •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)。
fGtUr_D •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。
VNcxST15a •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。
YxUC.2V|7$ )E.!jL:g 编写代码 S_VZ^1X] =x/Ap1
fvDt_g9 oI Hq*\,`b& •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。
TUQ+?[ •使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。
n5~7x •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。
^T#bla893 5QjM,"`mp 采样 #~(VOcRI
B8Cic\2
O#g'4 S oK5"RW •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。
6{ql.2
Fa •为此,请使用采样选项卡。
qBKRm0<W •请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。
7)`U%}R J.r^"K\ 输出 a9ko3L
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9BJP|L%q Be=J*D!E=> •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。
#JFTD[1 •在光学设置中,它被乘以输入场。
Y%FQ]Q=+ •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。
%8_bh8g- •该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。
8T7E.guYr 5v f?E"\r 圆柱形透镜函数的编程 ,F,\bp } 圆柱形透镜
LX
[ _6 圆柱形透镜的函数是相位调制的形式:
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G^`IfF-j f→
焦距 h~]G6>D9)> k→波数
*v}8n95*2 α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角
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IgTt, 在哪里可以找到可编程功函数:目录 Df\~ ZWs!
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B^;P:S<yG 5/vfmDt3'G 在哪里可以找到可编程函数:光学设置 N%hV +># Z
_(K )(&
b) k\?'j 编程界面:全局参数 9w^lRbn TN xl?5: •打开编辑对话框进入全局参数选项卡。
;"}yVV/4 •在这里,添加和编辑两个全局参数。
\{Qd - double Angle=0度(0度,360度):表示光轴和对焦方向形成的角度。
.^aakM - double FocalLength=100 mm(0 m,1 m):表示透镜的焦距。
|Va*=@&6J •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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4GA9oLl
3@qy}Nm 0zQ^ 6@ 编程界面:代码段帮助 @H{QHi O_zW/#
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*} 8T7ex(w •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。
64)Fz} •这个选项对追踪你使用可编程元素的进度非常有帮助。
{XHAQ9' •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!
S(B$[)( 4pvT?s>68 编程接口:代码段帮助 y9K U&