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1 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。
XRin~wz|S HX[#tT|m~ 在哪里可以找到可编程函数:目录 ?RyvM_(N6 Q5ao2-\
{)xrg sB _en 8hi@Z 在哪里可以找到可编程函数:光学设置 IHfqW?
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Rh^$0Q*2 {QJ`.6Kt 编写代码 XoOe=V?I ) 0U~JSmj:2K
B5S1F4 !b_IH0]U •右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
!Zx>)V6. •波长是一个默认的独立参数,允许用户实现色散的理想元件(函数)。
)/w2]d/9 •折射率是另一个默认的独立参数,用于读取嵌入介质的复数折射率。
`WL*Jb •最后,x和y是最后两个默认的独立参数。它们跨越了定义理想元件(函数)的平面。
?Ci\3)u,P To95WG7G 编写代码 =n&83MYX
1owoh,V6
=X):Zi #{a <{HX •主函数对每个x、y(可能也是
波长)必须返回一个复数值,然后将其乘以输入场。
>~:]+q •使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。
uNDkK o<M •注意,可以在可编程函数的代码中使用导入的参考场和/或堆栈及其相关参数。参考场和堆栈可以在全局参数选项卡中定义。
.l!Z=n| Q=E6ZxH5; 采样 |,crQ'N'
@(L|
"~6BC E&AR=yqk •用户必须确保采样(元件后方的场)足够精细,以分辨可编程功能引入的频率。
"`wq:$R •为此,请使用采样选项卡。
"k/x+%!Spc •请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。
*@Z'{V\ dEnhNPeRl 输出 Hqk2W*UTl
?T"crX
>'eqOZM Lj#6K@u@Z •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。
%]` W sG •在光学设置中,它被乘以输入场。
SE1 tlP •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。
fr7/%{s •该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。
' =kX .0
K8h:I 圆柱形透镜函数的编程 'AoH2 | 圆柱形透镜
6lGL.m'Ra 圆柱形透镜的函数是相位调制的形式:
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Ra5cfkH; f→
焦距 d:aQlW;} k→波数
,$Mw/fA α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角
T/ov0l_ utXcfKdt 在哪里可以找到可编程功函数:目录 @QEVl
OkM>
pJIH_H gDrqs>8 在哪里可以找到可编程函数:光学设置 }`X$
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"(5}=T@,
7g$t$cZby, 编程界面:全局参数 u'C4d6\wS [g{}0[ew •打开编辑对话框进入全局参数选项卡。
#rC% \ •在这里,添加和编辑两个全局参数。
`@90b4u - double Angle=0度(0度,360度):表示光轴和对焦方向形成的角度。
h(fh |R< - double FocalLength=100 mm(0 m,1 m):表示透镜的焦距。
^s-3U •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。
hf'3yEm Ny#%7%(
DI\^+P 0-FbV,:; 编程界面:代码段帮助 *VpQ(" tP UQ"S
LTF%bAQ, !(]|!F[m •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。
-%A6eRShk •这个选项对追踪你使用可编程元素的进度非常有帮助。
,/KHKLY7 •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!
z<ek?0?yS 9:Y\D.M 编程接口:代码段帮助 REJ}T: 3+Q6<MS
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Vo\d&}Q 编程界面:编写代码 * PZ=$>r
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'K`)q6m }E=mZZ) 采样 $?GF]BT \ l:n •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。
)z aMycW •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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1F=x~FMvY H;^6%HV1 编程界面:使用你的代码 3RD Q{&J:
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{3;4=R3 %VdJ<=@ 保存自定义的函数到目录 :( `Q4D~l
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::? 可编程函数的输出 FnCHbPlb
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6 2LZ}yn_" ;c'jBi5W 测试代码 =IUTU4!]
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