S~F:%@,* 摘要 LZG^\c$ *ma/_rjK
!o4xI? xM;gF2 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。
vd /_`l.D ('uYA&9 在哪里可以找到可编程函数:目录 ]+':=&+: &bj :,$@
&u"*vG (U[ AEnS_Q 在哪里可以找到可编程函数:光学设置 RQ{w`>K
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{7eKv+30 @\!wW-:A 编写代码 DcbL$9UI ^^?DYC
;^DUtr
; !nj%n •右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
L238l •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)。
+ZE&]BO{ •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。
$hSu~}g •最后,x和y是最后两个默认的独立参数。它们跨越了定义理想元件(函数)的平面。
9'toj%XQ R/^JyL 编写代码 \-s) D#Y;r NTL#!
Sc6wC H Pz|qy, •主函数对每个x、y(可能也是
波长)必须返回一个复数值,然后将其乘以输入场。
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1fik •使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。
sjTsaM;< •注意,可以在可编程函数的代码中使用导入的参考场和/或堆栈及其相关参数。参考场和堆栈可以在全局参数选项卡中定义。
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-v@E 采样 P1)
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|6l xk|$Oa •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。
Xb^\{s?b •为此,请使用采样选项卡。
f6L_uk`{ •请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。
LDBR4@V |}M']Vz 输出 q<yH!
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NuhV`0 •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(]\[}.5 •在光学设置中,它被乘以输入场。
b(Z%#*e •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'#mV •该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。
z t,-O7I'1 .v" lY2:N 圆柱形透镜函数的编程 ax^${s|{- 圆柱形透镜
Ox~'w0c,f 圆柱形透镜的函数是相位调制的形式:
qz0v1057#
.897Z|$VB f→
焦距 'hekCZZ_I k→波数
#Y5I_:k α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角
tt^ze|*&t m@O\Bi}=} 在哪里可以找到可编程功函数:目录 #`p>VXBj!
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<Y#R]gf1 z'qVEHc) 在哪里可以找到可编程函数:光学设置 *(vq-IE\$
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'd t}i< 编程界面:全局参数 "q`%d_ ,{Ab=xV •打开编辑对话框进入全局参数选项卡。
\W}EyA •在这里,添加和编辑两个全局参数。
+uLo~GdbE - double Angle=0度(0度,360度):表示光轴和对焦方向形成的角度。
i52R,hz - double FocalLength=100 mm(0 m,1 m):表示透镜的焦距。
oba*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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0&.lSwa I)Lb"
编程界面:代码段帮助 wi9| 'QS"4EvdD
U2AGH2emw [*vN`AfE •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。
Pu^~]^W) •这个选项对追踪你使用可编程元素的进度非常有帮助。
*(`.h\+ •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!
iCK$ o_`? &tgvE6/V 编程接口:代码段帮助 f
oVD+\~Y ^97ZH)Ww
$McO'Bye{h 编程界面:编写代码 - X_w&
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+wUhB\F
* Dy@\!F 采样 V`M,d~:Pr" Q#Y3%WF •根据入射场的属性和自定义功能,用户必须在采样选项卡中确定适当的采样。
->hxHr`!%a •例如,在我们的圆柱形透镜的情况下,对于轴上准直入射
光束,对于较小焦距的
镜头,采样必须更细(采样点数量更多)。
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Zd(d]M_x s4$m<"~ 编程界面:使用你的代码 :'dc=C
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7S2F^,w 'U"3'jh 保存自定义的函数到目录 z{g<y^Im+E
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]'h)7 L%d?eHF 可编程函数的输出 %'T>kz *A
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N ]7a= }AiS83B 测试代码 [U(&Ae0V>
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x#0@$ 4) iEj 文件信息 {@ y, qX'a&~s)n
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