aplOo[ 摘要 5m(V(@a3 O>~ozW&
k>aWI C EMe2~ 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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Zhuk &|j^?ro6 在哪里可以找到可编程函数:目录 !}$,) ~<+H zo{WmV7[|
N:]Ud(VRM gbclk~kX 在哪里可以找到可编程函数:光学设置 to%n2^^K
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E#I^D/0 kNnI$(H"H 编写代码 B+w< 0No ^XbN&'^,HL
__Tg1A d#OE) ,` •右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
-NgL4?p= •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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6#en9{L •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。
x,~ ys4 •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。
D3MRRv# MPxe|Wws 编写代码 J<'7z%2w \A'tV/YAd
wFHbz9|@I z:+fiJB_ •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。
JF%_8Ye5 •使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。
hCX_^% •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。
0Ia8x?80V fkjo 采样 $^XCI%DH
ra[*E4P9L*
}wkZ\q[ XzH"dDAVE •用户必须确保采样(元件后方的场)足够精细,以分辨可编程功能引入的频率。
kTQvMa-X9D •为此,请使用采样选项卡。
t R(Nko •请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。
o[ua$+67E O 6}eV^y 输出 )t#v55M
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%l.5c Sn@ btZ9JZvMx •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。
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•在光学设置中,它被乘以输入场。
F#S)))#
•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。
]@rt/ eX •该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。
3gcDc~~= 0zCmU)ng 圆柱形透镜函数的编程 5?{ytNCY 圆柱形透镜
=bwuLno> 圆柱形透镜的函数是相位调制的形式:
btV
Tt5
/`b(} m f→
焦距 *Mg. *N k→波数
]LE α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角
`YinhO:Z 1m5=Nu 在哪里可以找到可编程功函数:目录 (*CGZDg
jLy3c@Dp
#,4CeD|(D, F}C.F 在哪里可以找到可编程函数:光学设置 2VgDM6h
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8FmRD 编程界面:全局参数 .e,(}_[[< S.#IC
lV •打开编辑对话框进入全局参数选项卡。
`]q>A']Dl •在这里,添加和编辑两个全局参数。
_K#LOSMfj/ - double Angle=0度(0度,360度):表示光轴和对焦方向形成的角度。
"B~ow{3 - double FocalLength=100 mm(0 m,1 m):表示透镜的焦距。
<:tD m •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。
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' wACx}'+M 编程界面:代码段帮助 l1utk8'- l\NVnXv:>
"kHQ}#6r Gop;!aV1* •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。
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t •这个选项对追踪你使用可编程元素的进度非常有帮助。
b;;C>< •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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@o g&l; 编程接口:代码段帮助 6u'+#nm :k"VR,riF
+frkC| . 编程界面:编写代码 f.~-31
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%e71BZo~^s Ca?:x tt 采样 ^Iz(V2 Eed5sm$H •根据入射场的属性和自定义功能,用户必须在采样选项卡中确定适当的采样。
g20,et •例如,在我们的圆柱形透镜的情况下,对于轴上准直入射
光束,对于较小焦距的
镜头,采样必须更细(采样点数量更多)。
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te 0a6 ^zv,VD 编程界面:使用你的代码 OjUZ-_J
u$"dL=s!
has \W\( SS/9fT"[ 保存自定义的函数到目录 ZE!dg^-L
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W?T8. 可编程函数的输出 Q}A*{9#|
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*8p 测试代码 #-0}r
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g 文件信息 y" (-O%Pe @-7h}2P Q
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