|U}al[ 摘要 bM`7>3
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e>W}3H5w0 W#1t%hT$ 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。
][R#Q;y< 3(|8gWQ 在哪里可以找到可编程函数:目录 ]DcQ8D fy at-wbb
%j9'HtjEa k[3J5 4`g1 在哪里可以找到可编程函数:光学设置 VY }?Nb<&
"Xq.b"N{*
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I6}ineps 编写代码 ooa>~!91P Q)oO*CnM!-
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fva^O •右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
T@c{5a •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)。
Z6G>j •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。
p]z
* •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。
afEhC0j {MK.jw9/ 编写代码
)L}6to &_cMbFLBP
Ys |n9pW Ms8&$ •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。
(h;4irfX •使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。
-A}U^-'a} •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。
#P8R Ph(bgQg 采样 +[$d9
uzA"+cV5
\OMWE/qMy ]mEY/)~7 •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。
Vo*38c2 •为此,请使用采样选项卡。
Na8%TT> •请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。
=m{]Xep 8P8@i+[]W 输出 +z/_'DE
RLkP)+t
uZ}=x3B *z-Mr~V •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。
$6~ J#; •在光学设置中,它被乘以输入场。
XI+m •提示:已经被编程为一个函数的代码段也可以在可编程
光源中使用,反之亦然。
te
e •该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。
,r<!30~f KrwG><+j 圆柱形透镜函数的编程 24u;'i-y5 圆柱形透镜
@SH%l] 圆柱形透镜的函数是相位调制的形式:
P{qi>FJqe
"5 \<. f→
焦距 {<XPE:1>Y k→波数
3R!?r^h α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角
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XYF$ N;4tvWI 在哪里可以找到可编程功函数:目录 pa1.+ ~)
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7aAT wBr$3: 在哪里可以找到可编程函数:光学设置 SM3Q29XIw
V-Ebi^gz5W
pF~[ 编程界面:全局参数 :{z a[, r q2]u •打开编辑对话框进入全局参数选项卡。
[se J'Io •在这里,添加和编辑两个全局参数。
0<3)K[m~H - double Angle=0度(0度,360度):表示光轴和对焦方向形成的角度。
&%."$rC/0b - double FocalLength=100 mm(0 m,1 m):表示透镜的焦距。
5&}~W)"9 •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。
>>}4b2U B J,U,!
"YY6_qQR' Eg&oAY.U 编程界面:代码段帮助 KjK.Sv{N \4;}S&` k
)TNAgTmqK O6nCu •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。
j<+QGd% •这个选项对追踪你使用可编程元素的进度非常有帮助。
sC
,[CN:b •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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a?6:J gmG
M[c \ 编程接口:代码段帮助 G[34:J ')ZM#
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y. 编程界面:编写代码 )n8(U%q$
}u"iA^'Ot
FjUf| MfzSoxCb 采样 tPDd~fOk bUR;d78 •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。
sxac(L •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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&p/^A[ N_#QS}H 编程界面:使用你的代码 mIJYe&t7)
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3ya_47D :aYbP,mE 保存自定义的函数到目录 ,MH9e!
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!3]}3jZ. |7
.WP; 1 可编程函数的输出 )`u)#@x
7m{YWR0
u19d!#g Q&p'\6~ 测试代码 zqd_^
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: 文件信息 f@:.bp8VB8 B2}|b^'I
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