iw MxTty 摘要 LQ k^l` z<9C-
)e5=<'f1 s?;8h &]= 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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4. 在哪里可以找到可编程函数:目录 2F*>&n&Db7 XgX~K:<jt
36{OE!,i T1$p%yQH 在哪里可以找到可编程函数:光学设置 swZi
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J:W+'x`@ D+:s{IcL< 编写代码 AP%R*0] QWa@?BO2p
y}oA!<#3 /7"V~c6 •右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
!0hyp |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)。
c&wg`1{Hal •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。
-V;Y4,:c •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。
.9e5@@VR eik_w(xPT 编写代码 {.k IC@^O wipl5O@L
gmH`XKi\ v@Eb[7Kq/1 •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。
\:Tq0|]Px •使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。
4vi?9MPz •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。
-h7ssf'u[ ^@8XJ[C,_ 采样 L&s~j/pR
5ZkR3/h e
@k;65'"Q 7"2BZ •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。
?xUl_ •为此,请使用采样选项卡。
f_O| •请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。
wxcJ2T d H mD7NQ2:wA 输出 #!z-)[S.+
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sE&nEc FVl,
ttW •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。
9Br+]F_i •在光学设置中,它被乘以输入场。
kSEA •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。
*LhwIY •该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。
3<<wHK;) X=-= z5 圆柱形透镜函数的编程 O,),0zcYF 圆柱形透镜
U@).jpN 圆柱形透镜的函数是相位调制的形式:
CC!`fX6z>h
]t!v`TH f→
焦距 >WZ%Pv* k→波数
'fK=;mM α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角
IWi0? V i_m&qy<v 在哪里可以找到可编程功函数:目录 r6\g#}
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I`XOvSO yn ofDGAf 在哪里可以找到可编程函数:光学设置 cd,'37 pZ
u,iiS4'Ze
*0,*F ~n 编程界面:全局参数 'X+aYF}Ye z)KoK`\mE" •打开编辑对话框进入全局参数选项卡。
;p*L(8<YI •在这里,添加和编辑两个全局参数。
%P1zb7:8 - double Angle=0度(0度,360度):表示光轴和对焦方向形成的角度。
dEXhn - double FocalLength=100 mm(0 m,1 m):表示透镜的焦距。
9Oj b~ •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。
hoBFC1 q*R~gEi#yk
v,ecNuy*d rMWvW(@@D 编程界面:代码段帮助 +,"[0RH jo"+_)]
<hy!B4 &/uakkS •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。
qDswFs( •这个选项对追踪你使用可编程元素的进度非常有帮助。
'p[6K'Uq5 •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!
dk] pHVDug3 编程接口:代码段帮助 ;;UsHhbhI JYjc^m
!^L}LtqHI 编程界面:编写代码 (*eX'^Q)d
.Sw4{m[g
k(>J?\iNW q{*[uJ}Xc" 采样 /Tl ybSC1 _`QME r? •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。
J.2BBy •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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uJ=&++[ _kOuD}_| 编程界面:使用你的代码 (1{OQ0N+x
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Vx0Hq`_14 (ce)A,; 保存自定义的函数到目录 b,HXD~=
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/s)It Tz&cm= 可编程函数的输出 !Y^$rF-+
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VasQ/ .q]K:}9!\ 测试代码 ?\Y7]_]/
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