U5@TaGbx 摘要 7gZVg@ Q
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D@sx`H( eMpEFY 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。
(dO'_s&M]/ E7Gi6w~\ 在哪里可以找到可编程函数:目录 $BR=IYby 1drqWI~
{"gyXDE1 LS2ek*FJO 在哪里可以找到可编程函数:光学设置 ZH`K%h0
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Je4.9?Ch @kCD. 编写代码 98b9%Z'2f 5b{yA~ty
W O+?gu %x'bo>h@ •右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
+qSr=Y:+ •波长是一个默认的独立参数,允许用户实现色散的理想元件(函数)。
:>er^\ •折射率是另一个默认的独立参数,用于读取嵌入介质的复数折射率。
NZ%~n:/V# •最后,x和y是最后两个默认的独立参数。它们跨越了定义理想元件(函数)的平面。
wk@(CKQzI, ;+TF3av0zq 编写代码 NbdMec }
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3<UDVt@0 S\{^LVXTMd •主函数对每个x、y(可能也是
波长)必须返回一个复数值,然后将其乘以输入场。
8H%I|fm •使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。
d'x<F[`O •注意,可以在可编程函数的代码中使用导入的参考场和/或堆栈及其相关参数。参考场和堆栈可以在全局参数选项卡中定义。
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q. 2
Zjb/ 采样 thm3JfQt
hO<w]jV,
/nD0hb M\.T 0M_ •用户必须确保采样(元件后方的场)足够精细,以分辨可编程功能引入的频率。
Sfr\%Buv •为此,请使用采样选项卡。
ZTPOD.:# •请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。
>y06s{[ Mp=kZs/ 输出 6t mNfI34
v YmtpKNj%
NV:XPw/ v[yTk[zd0 •可编程函数在一个平面(在x,y范围)上定义的每个波长上产生一个复值函数。
L};;o+5uJD •在光学设置中,它被乘以输入场。
nXeK,C •提示:已经被编程为一个函数的代码段也可以在可编程
光源中使用,反之亦然。
HfeflGme* •该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。
I }W-5% s3E~X 圆柱形透镜函数的编程 Xx<&6
4W 圆柱形透镜
*ZSp9g"Z 圆柱形透镜的函数是相位调制的形式:
:_YG/0%I
>La L!PnZ f→
焦距 ?VN]0{JSp k→波数
0qd;'r< α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角
46?F+,Rzl IweK!,:>dN 在哪里可以找到可编程功函数:目录 y>cmKE
wrb& ta
&'ETx" #m$% S%s 在哪里可以找到可编程函数:光学设置 ^Er`{|o6u
}:D~yEP
#`L}. 编程界面:全局参数 *_K-T# -r'seb5 •打开编辑对话框进入全局参数选项卡。
`rdfROKv •在这里,添加和编辑两个全局参数。
9-iB?a7{. - double Angle=0度(0度,360度):表示光轴和对焦方向形成的角度。
<W%Z_d&Xv - double FocalLength=100 mm(0 m,1 m):表示透镜的焦距。
3XlnI:w= •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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59Q Q_#> Yg,lJ!q 编程界面:代码段帮助 ;AB ,:* mS&\m#s<
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(c\$2` •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。
-xgmc-LGo •这个选项对追踪你使用可编程元素的进度非常有帮助。
uvv-lAbjw •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!
d?y\~< SVWSO 编程接口:代码段帮助 safS>wM] d4h(F,K7V
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WDs 编程界面:编写代码 9l_?n@
U105u.#7
Ul0<Zxv RW[<e 采样 *xTquV$ Zw
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-_ •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。
|/\1nWD •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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#|h8u` 3v+}YT{>b 编程界面:使用你的代码 -mo
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,,wx197XeD B_jI!i{N%o 保存自定义的函数到目录 n7.lF
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jAHn`Bxz u`,R0=<4 可编程函数的输出 S9+gVR8]C
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c}s3c
>`d m?G+#k;K 测试代码 4tNgK[6M
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^qr[?ky]& "z4E|s 文件信息 cNCBbOMr <_uv!N
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