zQ<&[Tuwa 摘要 7>7n|N (*eX'^Q)d
*]q`:~u2 zB y%$5~Fw 我们最基本的目标之一是为
光学模拟提供最大的通用性。在本
教程中,我们将解释如何使用可编程函数,可以将其认为是一个理想化的组件,作用在一个平面上:工作流程需要在x、y平面上定义一个与位置相关的复数函数,然后将其乘以输入场。我们以一个理想的圆柱形
透镜为例来详细介绍整个过程。
NY?iuWa*g YVRE9 在哪里可以找到可编程函数:目录 :/?
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HSG9|}$ }1CO>a< 在哪里可以找到可编程函数:光学设置 >oy%qLHe~t
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WR.7%U'; {3vm] 编写代码 bU}!bol =fBr2%qK
Np9Pae' T;3~teVYB •右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
mNe908Yw •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)。
D0f7I:i1 •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。
{XhpxJ__ •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。
gcX Q4ii25]* 编写代码 ]6=opvm uTbMp~cYB
$\4O r F r2
+p •主函数对每个x、y(可能也是
波长)必须返回一个复数值,然后将其乘以输入场。
_;(QMeR •使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。
TKw>eGe •注意,可以在可编程函数的代码中使用导入的参考场和/或堆栈及其相关参数。参考场和堆栈可以在全局参数选项卡中定义。
?aG ~E @J@bD+Q+0 采样 n!b*GXb\
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1d.>?^uE OK}8BY •用户必须确保采样(元件后方的场)足够精细,以分辨可编程功能引入的频率。
. 55aY~We •为此,请使用采样选项卡。
nzYFa J + •请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。
CA"`7<, p-g@cwOu 输出 /s:akLBaD
BYS>"
p|*b] 36 &zP\K~Nt •可编程函数在一个平面(在x,y范围)上定义的每个波长上产生一个复值函数。
gY=+G6;=< •在光学设置中,它被乘以输入场。
@D<Q'7mLh •提示:已经被编程为一个函数的代码段也可以在可编程
光源中使用,反之亦然。
1 gRR •该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。
v#IZSBvuQK T5U(B3j_ 圆柱形透镜函数的编程 Z3T26Uk 圆柱形透镜
JY>I 圆柱形透镜的函数是相位调制的形式:
'Uo:b<
2gjA>ET`N f→
焦距 gD fVY%[Z k→波数
e''Wm.>g(+ α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角
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N X_|} b[b 在哪里可以找到可编程功函数:目录 }W%}_UT
s*}d`"YvH
r?2C%GI` f.r-,%^6{ 在哪里可以找到可编程函数:光学设置 0P53dF
qdu:kA:]
5O%}.}n 编程界面:全局参数 ~yf 5$~Z 4'; [' •打开编辑对话框进入全局参数选项卡。
17qrBG-/MD •在这里,添加和编辑两个全局参数。
7,LT4wYH - double Angle=0度(0度,360度):表示光轴和对焦方向形成的角度。
)Zm E" - double FocalLength=100 mm(0 m,1 m):表示透镜的焦距。
q+G1#5 •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。
_H3cqD pK1(AV'L
o_$r*Z|HG p-/x Md 编程界面:代码段帮助 86} rz \S2'3SDd/
T
+4!g|Y C"mb-n7s •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。
%r,2ZLZ •这个选项对追踪你使用可编程元素的进度非常有帮助。
bFx?HM.AGW •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!
!kKKJ~,; @',;/j80 编程接口:代码段帮助 "Ii!)n, (c*Dvpo1
yq,5M1vR 编程界面:编写代码 _bz,G"w+:
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