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0s+rd& ~,M;+T}[r 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。
b6?Xo/lJ. {3F}Slb 在哪里可以找到可编程函数:目录 $Nt]${0 SzgY2+Qq
G}9bCr, .H[Lo> 在哪里可以找到可编程函数:光学设置 E``!-W
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q6m87O9 iBPdCp%]` 编写代码 W:;` F_M~!]<na
HPd+Bd =w;xaxjL •右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
wZ\e3H z •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)。
}~Kyw7? •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。
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wzj •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。
dTU.XgX)1^ 4o)\DB?! 编写代码 zM9) .D
H I;|5C=!
u=ds]XP@ +2k|g2 •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。
ui#1 +p3G •使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。
[jtj~]&mO •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。
3Oig/KZ NGb!7Mu9 采样 !tFU9Zt
1+PNy d
RZ,<D I ~:RDw<PWp •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。
~1wdAq`'a •为此,请使用采样选项卡。
+D{*L0$D" •请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。
M@LaD 5 '\E*W!R.] 输出 ekk&TTp#
3K'o&>}L
` $x#_-Hn fb=$<0Ocj •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。
*IO;`k q,; •在光学设置中,它被乘以输入场。
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2sm+ •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。
?\p%Mx? •该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。
;(iUY/ h[h $nd-[xV 圆柱形透镜函数的编程 'y@ 2,9v 圆柱形透镜
5)zh@aJ@ 圆柱形透镜的函数是相位调制的形式:
Drq{)#7
bEXHB f→
焦距 p~zTRnm k→波数
0f#a_ α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角
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`\u),$ 在哪里可以找到可编程功函数:目录 uRq#pYn@
$v}8lBCr3
/*p?UW<*4 d\<aJOi+- 在哪里可以找到可编程函数:光学设置 +q,n}@y=
A
=Az[
MKhL^c- 编程界面:全局参数 ZtK%b+MBP MUt^mu$86 •打开编辑对话框进入全局参数选项卡。
wbF1>{/" •在这里,添加和编辑两个全局参数。
rxK[CDM, - double Angle=0度(0度,360度):表示光轴和对焦方向形成的角度。
<IkD=X - double FocalLength=100 mm(0 m,1 m):表示透镜的焦距。
wk
<~Y 3u •使用带有小 "注释 "图标的按钮,为你的自定义全局参数添加一些解释。
xbH!:R; f!kdcr=/"
mt6uW+t/ ZYt"=\_ 编程界面:代码段帮助 X|lmH{kf (a4y1k t-
%|6Q7'@p ghd[G} •选项:你可以使用代码段帮助选项卡来编写指令、说明和一些与你的代码段相关联的元数据。
nsw8[pk •这个选项对追踪你使用可编程元素的进度非常有帮助。
SE-, 1p •当可编程序元素以后被移交给其他用户处理时,这个选项特别有用!
[-94=|S @ KdQ|$t 编程接口:代码段帮助 kk./-G GN"LU>9|
]]QCJf@p 编程界面:编写代码 .B-,GD}
WD`{kqc
_I"<?sh3 ~5qZs"ks 采样 :qKY@-t7H Q2WrB+/ •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。
gK_[3FiKt •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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3T^dgWXEG +uXnFf d^ 编程界面:使用你的代码 +GtGyp
%SFR.U0}yK
'"p*FN d33Nx)No 保存自定义的函数到目录 rSCX$ @@F
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hf5SpwxLiH PS;*N8 可编程函数的输出 k"-#ox!
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F09AX'nj hds4_ 测试代码 #u(,#(P'#
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