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IXa~,a H71 xE<H@@w 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。
p)/e;q^ 4};@QFT* 在哪里可以找到可编程函数:目录 =exCpW> jC>ZMy8U)4
X#$ oV# :gwmk9LZ 在哪里可以找到可编程函数:光学设置 I &iyj99n
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:wIA.1bK} }/1^Lqfnz 编写代码 YTefEG]|q :;eOhZ=_
La1:WYt L!Y|`P#Yr •右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
LvG$J* •波长是一个默认的独立参数,允许用户实现色散的理想元件(函数)。
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D<k •折射率是另一个默认的独立参数,用于读取嵌入介质的复数折射率。
2v ~8fr4 •最后,x和y是最后两个默认的独立参数。它们跨越了定义理想元件(函数)的平面。
3?FY?Q[ }}TPu8Rl 编写代码 <p b Hl8-q!
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1" )?[7}(4jI •主函数对每个x、y(可能也是
波长)必须返回一个复数值,然后将其乘以输入场。
s|<n7 =J •使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。
{k.:DH) •注意,可以在可编程函数的代码中使用导入的参考场和/或堆栈及其相关参数。参考场和堆栈可以在全局参数选项卡中定义。
_1gNU]" o!UB x<4 采样 Ro2V-6/
I(~([F2
mU4(MjP? ZzE( S •用户必须确保采样(元件后方的场)足够精细,以分辨可编程功能引入的频率。
EX{%CPp7} •为此,请使用采样选项卡。
ck]I? •请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。
I*a@_EO y+iRZ%V^ 输出 F(`|-E"E;
?Sh]kJO
G>vK$W$f N
6NV592 •可编程函数在一个平面(在x,y范围)上定义的每个波长上产生一个复值函数。
8wkhbD|; •在光学设置中,它被乘以输入场。
xFp$JN •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。
k)>H=?mI •该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。
++,I`x+p *]yrN` 圆柱形透镜函数的编程 tP|/Q5s 圆柱形透镜
X:Z3R0 圆柱形透镜的函数是相位调制的形式:
Iz+%wAZ|B6
QO;Dyef7b f→
焦距 /a32QuS k→波数
M%ecWr!tj α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角
`"CA$Se8 o$L%t@ 在哪里可以找到可编程功函数:目录 ZskX!{
x@43ZH_
Nut&g"u2 [6l0|Y 在哪里可以找到可编程函数:光学设置 ^?Xs!kJP
[G8EX3
$Be hU 编程界面:全局参数 H3$py|}lL #w|v.35%? •打开编辑对话框进入全局参数选项卡。
F,S)P`? •在这里,添加和编辑两个全局参数。
Y(6evo&IR - double Angle=0度(0度,360度):表示光轴和对焦方向形成的角度。
Zm*d)</> - double FocalLength=100 mm(0 m,1 m):表示透镜的焦距。
4$VDJ •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。
5?H8?~&dz >+7{PF+sB
"v?F4&\ 8 1]''@oh{6U 编程界面:代码段帮助 L3\#ufytb (Nc~l ^a
xRc+3Z= N ktfm •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。
-'qVnu •这个选项对追踪你使用可编程元素的进度非常有帮助。
nyPeN?- •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!
\9`E17i *CXc{{ 编程接口:代码段帮助 AcuZ?LYzK pdJ]V`m
yH"i5L9 编程界面:编写代码 Q SF0?Puf
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Z#@ U:8]G 采样 G8vDy1`q6 sDNWB_~ •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。
$i+@vbU6 •例如,在我们的圆柱形透镜的情况下,对于轴上准直入射
光束,对于较小焦距的
镜头,采样必须更细(采样点数量更多)。
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~.3v\Q j=T8b 编程界面:使用你的代码 >z%YKdq
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] :LlOv$ mOj; 0 R 保存自定义的函数到目录 &C