W ??;4 摘要 +5N^TnBtBL '33Yl+h
n-L]YrDPK[ z{7,.S
u 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。
)&g2D@+{ 3ZT/>a>@ 在哪里可以找到可编程函数:目录 tF{{cd
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)[ ZlwcwoPib 在哪里可以找到可编程函数:光学设置 s8/ozaeo
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/It.>1~2@ Bh.6:9{ 编写代码 =6L:Ix =rs=8Ty?S
!>"INmz x);?jxd •右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
:7 s#5b •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)。
\&l*e •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。
#b<lt'gC •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。
;$k?&nhY (STWAwK- 编写代码 g,{Ei]$>I AVdd?Ew
Wr}a\}R ^*4(JR
•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。
/3"e3{uy •使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。
Xs#?~~"aC •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。
^$Me#ls! 4)c"@Zf 采样 SIyS.!k>
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,<Do ^HB/ m+G0<E% •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。
4G68WBT •为此,请使用采样选项卡。
AQ_#uxI'oa •请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。
]#WX|0''^ qjdahVY 输出 s$3eJ|
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$`+~QR!h ?8aWUgl •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。
uDMUy"8&! •在光学设置中,它被乘以输入场。
^LQ lfd •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。
ES2d9/]p- •该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。
o*5e14W(: h<z/LL8| 圆柱形透镜函数的编程 p-i]l.mT5 圆柱形透镜
Lqf#,J 圆柱形透镜的函数是相位调制的形式:
^ZViQ$a"h;
Q& unA3 f→
焦距 J{'zkR?Lr k→波数
l1.Aw|'D α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角
UmHJ/DI@ lhvZ*[[<) 在哪里可以找到可编程功函数:目录 E&Zx]?~
u/c~PxC
4UX]S\X pZ|nn 在哪里可以找到可编程函数:光学设置 2l}FgD
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编程界面:全局参数 Z+pvdu ~d<`L[ •打开编辑对话框进入全局参数选项卡。
xhoLQD •在这里,添加和编辑两个全局参数。
QIxJFr;> - double Angle=0度(0度,360度):表示光轴和对焦方向形成的角度。
?@uK s4 - double FocalLength=100 mm(0 m,1 m):表示透镜的焦距。
'| Q*~Lh •使用带有小 "注释 "图标的按钮,为你的自定义全局参数添加一些解释。
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eVNBhR}HS Ga/\kO)x_ 编程界面:代码段帮助 :!it7vZ B0?@k
_ZE$\5>- {bsr
9.k( •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。
WaZ@ •这个选项对追踪你使用可编程元素的进度非常有帮助。
tS.b5$Q •当可编程序元素以后被移交给其他用户处理时,这个选项特别有用!
UOL%tT *ytd.^@r 编程接口:代码段帮助 Gpp}Jpj sOtNd({
)<&CnK 编程界面:编写代码 dUVTQ18F
/JY ph^3][
?ia[KLt" FYE9&{]h 采样 b}{9
:n/SC v lnUN •根据入射场的属性和自定义功能,用户必须在采样选项卡中确定适当的采样。
#mFAl|O •例如,在我们的圆柱形透镜的情况下,对于轴上准直入射
光束,对于较小焦距的
镜头,采样必须更细(采样点数量更多)。
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^xu)~:} i WOTu"Yj 编程界面:使用你的代码 -<^Q2]PE;
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}
T/.y(8!0I8 b(rBha| 保存自定义的函数到目录 sf&K<C](
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$Ta ykl=KR 可编程函数的输出 Fm+)mmJP
DB=cc
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> {qdhp_~^l 测试代码 Vy"^]5
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kFs kn55 dM;WG;8e 文件信息 JM4`k8mM G6ES]
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