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CeOA_M />I5,D'h 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。
=$bF[3D #E=8kbD7 在哪里可以找到可编程函数:目录 vf>d{F^rv <G<5)$
S
GK,{$SC+= 03|nP$g 在哪里可以找到可编程函数:光学设置 YWd2bRb
F[O147&C
"]p&7 3}phg 编写代码 z8S]FpM6 `EMGrw_
d)biMI}<5 6W3oIt •右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
a""9%./B •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)。
GwDOxH' •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。
saZK+kD4I •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。
mYJ8O$ JBw2#ry 编写代码 ?P|z,n{ (>u1O V
'>1M~B fX,O9d$ •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。
/<[_V/g[t? •使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。
&@|? % •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。
[ywF!#'){ yp=sL' E 采样 <W3p!
WwnBe"7M
iKu3'jZ/O sVP\EF8PY •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。
Ufi#y<dP •为此,请使用采样选项卡。
Si~wig2 •请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。
!~F oy F RaTNA W)v> 输出 \pK&gdw
4%qmwt*p
7|dm"%@ 4mp)v*z •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。
jZidT9[g •在光学设置中,它被乘以输入场。
6.45^'t] •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。
"N&ix*($ •该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。
ph(LsPT- [-Y~g%M 圆柱形透镜函数的编程 ~MB)}!S: 圆柱形透镜
5lzbg 圆柱形透镜的函数是相位调制的形式:
DtGkhq;
#<&@-D8 f→
焦距 OraT$lV)_ k→波数
|mWSS'7fI α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角
+N,Fq/x LHOt(5VY 在哪里可以找到可编程功函数:目录 ^hEN
75R4[C6T
JF}i=} Dvz 6 E 在哪里可以找到可编程函数:光学设置 oui0:Vy<
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\?e2qu/ C 编程界面:全局参数 c"`HKfL Mx93D
•打开编辑对话框进入全局参数选项卡。
oliVaavj •在这里,添加和编辑两个全局参数。
k"BM1-f - double Angle=0度(0度,360度):表示光轴和对焦方向形成的角度。
leizjL\P - double FocalLength=100 mm(0 m,1 m):表示透镜的焦距。
d9e~><bPJ •使用带有小 "注释 "图标的按钮,为你的自定义全局参数添加一些解释。
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Qqb%^}Xx'u h;}
fdk 编程界面:代码段帮助 @c8RlW/A # vy[v22
KU+u.J E:\#Ur2 •选项:你可以使用代码段帮助选项卡来编写指令、说明和一些与你的代码段相关联的元数据。
n.5M6i/~a •这个选项对追踪你使用可编程元素的进度非常有帮助。
Avljrds+7 •当可编程序元素以后被移交给其他用户处理时,这个选项特别有用!
BgCEv"G5 1T~`$zS7 编程接口:代码段帮助 J$jLGy& ' }\N ~%?6D
g;o5m} 编程界面:编写代码 n~w[ajC/
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c(3idO*R) <Z~Nz>'r 采样 yQu/({D <7ag=IgDy •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。
Gh{9nM_\" •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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0!:%Ge_ T0@<u 编程界面:使用你的代码 Iz#jR2:yn
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9Z 6 Esj1Vv# 保存自定义的函数到目录 %3HF_DNOY=
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g6N 可编程函数的输出 <1~_nt~(*
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KmD#Ia *'n=LB8R 测试代码 !*"#*)S.
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raP9rEs Qq.Ja%Zq 文件信息 d.U"lP/)D ;t.)A3 PL
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