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mjQZ"h0 ) $`}~ 我们最基本的目标之一是为
光学模拟提供最大的通用性。在本
教程中,我们将解释如何使用可编程函数,可以将其认为是一个理想化的组件,作用在一个平面上:工作流程需要在x、y平面上定义一个与位置相关的复数函数,然后将其乘以输入场。我们以一个理想的圆柱形
透镜为例来详细介绍整个过程。
Z~0TO-Q ^h$^j 在哪里可以找到可编程函数:目录 '[Sm w'n6- LR "=(
&4O2uEW0 57fl<IM 在哪里可以找到可编程函数:光学设置 kYhV1I
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j.&Y'C7GOC /0sw rt. 编写代码 eMV{rFmT XS}-@5TI
l4gF.-.GYF +v2)'?BS •右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
nt]'>eX_} •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)。
"S]G+/I|iw •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。
A`--*$ 8\ •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。
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upLjkQ)_ 编写代码 qyBC1an5, BM~6P|&qD
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: •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。
P BVF'~f@j •使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。
<NEz{ 1Z •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。
0ijYE k:&vW21E 采样 t~H0Qeb[v=
y|0!sNg
O14\_eAu6 .=)[S5.BVq •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。
bv;.6C(T< •为此,请使用采样选项卡。
nC%<BatQ •请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。
AdpJ4}|0 !4a#);`G 输出 f}~=C2R1<!
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Ma'#5)D cyLl,OA •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。
S0Ur{!9\#^ •在光学设置中,它被乘以输入场。
Ge @qvP_ •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。
P5H_iH •该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。
x=Aq5*A0 bU/4KZ'-^ 圆柱形透镜函数的编程 v}J0j 圆柱形透镜
=:Yrb2gP_\ 圆柱形透镜的函数是相位调制的形式:
0~z`>#W,
)QWhzY f→
焦距 _s+G02/q1 k→波数
diNAT`|?# α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角
b9ud8wLE[ 1S(n3(KRk$ 在哪里可以找到可编程功函数:目录 V%{WH}
h56Kmxxk
kS35X)- s3T7M:DM4 在哪里可以找到可编程函数:光学设置 ubZJ Um
/k[8xb
RH:vd|q+ 编程界面:全局参数 |g>Q3E h-//v~V) •打开编辑对话框进入全局参数选项卡。
+0 }_X •在这里,添加和编辑两个全局参数。
[mv!r-= - double Angle=0度(0度,360度):表示光轴和对焦方向形成的角度。
LXWI'nxV - double FocalLength=100 mm(0 m,1 m):表示透镜的焦距。
-uu&{$ •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。
d``wx}#Uk xFekSH7[F
5HsF# +*w}H
0Z 编程界面:代码段帮助 pGfGGY>i% dF09_nw
sYo&@~T BzzZ.AH~ •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。
ZW9OPwV •这个选项对追踪你使用可编程元素的进度非常有帮助。
?:M4GY"gV •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!
Gov.;hy V%)Tu{L 编程接口:代码段帮助 mBJr*_p '
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gq;>DY] 编程界面:编写代码 BVj(Q}f8
9pPLOXr ,
g~b$WV% u}%6=V 采样 6bc\
)n` _;U%`/T b •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。
Ssuz%* •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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|:&O!36 P[-do 编程界面:使用你的代码 MoQ\~/Z|
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n-xdyJD y 3o3 G 保存自定义的函数到目录 ^[r1Dk
?]D))_|G
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c2~ 可编程函数的输出 iF Mf[qBg
T&MhSJf#
0MroHFh9` @&EIH,c 测试代码 rX /'
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V2`Ud[ j)Ak:l%a 文件信息 b=1E87i@W 0IdA!.|
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