_64A(U 摘要 }QN1|mP2 `EEL1[:BR
TC N8a/@z ?[VM6- & 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。
s28`OKC} TcyNIx 在哪里可以找到可编程函数:目录 |!1Y*|Q%s qt"G[9;
NiNM{[3oS
Hu^1[# 在哪里可以找到可编程函数:光学设置 Nu0C;B66
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h&IPU S
6|K5!2 ySk R>y 编写代码 G|[ =/>~B \(3y7 D
xN>npP
Hta y-PB } •右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
e2L0VXbb •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)。
'@cANGg7[ •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。
n#/_Nz •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。
A|CmlAW~^ &LmJ!^# 编写代码 __lM7LFL 6~0$Z-);(
ucuSe!IcX b}OY4~ Y4 •主函数对每个x、y(可能也是
波长)必须返回一个复数值,然后将其乘以输入场。
TIx|L •使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。
)bA;?i •注意,可以在可编程函数的代码中使用导入的参考场和/或堆栈及其相关参数。参考场和堆栈可以在全局参数选项卡中定义。
efSM`!%j :Gv1?M 采样 b[__1E9v'
AG3>V+k{Lv
cec9l65d eiuSvyY •用户必须确保采样(元件后方的场)足够精细,以分辨可编程功能引入的频率。
t![7uU.W •为此,请使用采样选项卡。
HvUxsdT •请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。
VGLaN%| <z+t,<3D 输出 Okgv!Nt8)A
cO-7ke
R7]l{2V#^ zqd@EF6/bz •可编程函数在一个平面(在x,y范围)上定义的每个波长上产生一个复值函数。
:f Kl]XO •在光学设置中,它被乘以输入场。
V
@rI`~$ •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。
6T>mW#E& •该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。
B*qi_{Gp pb^i^tA+A 圆柱形透镜函数的编程 ke{8 ^X~# 圆柱形透镜
ZjT,pOSyb 圆柱形透镜的函数是相位调制的形式:
iz5CAxm
rI{=WPI&WU f→
焦距 ,t}vz 7 k→波数
cD@(/$wt α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角
qsL)}sC^8 (w&F/ynO: 在哪里可以找到可编程功函数:目录 1pQn8[sc@
K7$x<5 +)
J`^ag' =Xm@YVf&ZD 在哪里可以找到可编程函数:光学设置 |yvQ[U~PQ
>PB4L_1
`id9j 编程界面:全局参数 X"MB|Ny 2Fy>.*,? •打开编辑对话框进入全局参数选项卡。
BMhy=+\ •在这里,添加和编辑两个全局参数。
~L]|?d" - double Angle=0度(0度,360度):表示光轴和对焦方向形成的角度。
dL:-Y.?0M - double FocalLength=100 mm(0 m,1 m):表示透镜的焦距。
rMXN[,|v •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。
KgV3j]d =nz}XH%=
JROM_>mC m[i+knYX 编程界面:代码段帮助 2<li7c59 avjpA?Vz
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SiP\65N Yv
hA_v •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。
UYFwS/ RW} •这个选项对追踪你使用可编程元素的进度非常有帮助。
.#wqXRd •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!
uB |Ss ygOd69 编程接口:代码段帮助 Mc#*wEo)8 sLh==V;9
o5xAav"+> 编程界面:编写代码 f @8mS
BeCWa>54i
33jovK2 p/(~IC"!J 采样 XXbqQhf ilK-?@u+ •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。
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+$0( •例如,在我们的圆柱形透镜的情况下,对于轴上准直入射
光束,对于较小焦距的
镜头,采样必须更细(采样点数量更多)。
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YiYV>gaf"H ]'5;|xc9$/ 编程界面:使用你的代码 MzPzqm<
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[FK<96.nt ~jK{ ,$:= 保存自定义的函数到目录 )=\#UE+W
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