"za*$DU 摘要 $OFFH[_z ]O9f"cj
b1>$sPJ+ x4m_(CtK 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。
ry'^1~, %`T^qh_dE 在哪里可以找到可编程函数:目录 J*lYH]s c"sw@<HG
M4hN#0("4 RoM*Qjw 在哪里可以找到可编程函数:光学设置 jf)JPa_
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+zdq+<9X p2NB~t7Z 编写代码 Y)j,(9 ={i&F
-WW!V(~p `SS~=~WY •右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
by
y1MgQd •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)。
2,e|,N"zN •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。
2|NyAtPb5 •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。
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Xe.}4d MdoWqpC 编写代码 %/4_|@<' \7tvNa,C
(PrPH/$ {FmFu$z+[ •主函数对每个x、y(可能也是
波长)必须返回一个复数值,然后将其乘以输入场。
Z-p^3t'{ •使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。
Lp]C![\>U •注意,可以在可编程函数的代码中使用导入的参考场和/或堆栈及其相关参数。参考场和堆栈可以在全局参数选项卡中定义。
G-i_s6Wu Y)5uK:)^ 采样 AA& dZjz
[MXXY
{)[g !zJ67-G •用户必须确保采样(元件后方的场)足够精细,以分辨可编程功能引入的频率。
o-CJdOS •为此,请使用采样选项卡。
iIEIGQx •请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。
Joo)GIB vAhO!5]>\ 输出 oJu4vGy0
;WAu]C|
x
w83K wkpVX*DfRE •可编程函数在一个平面(在x,y范围)上定义的每个波长上产生一个复值函数。
U)%u`C0 •在光学设置中,它被乘以输入场。
~u`! Gi •提示:已经被编程为一个函数的代码段也可以在可编程
光源中使用,反之亦然。
!<PTsk F •该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。
qmyZbo|8& &E'>+6 圆柱形透镜函数的编程 `IRT w" 圆柱形透镜
9* Twx& 圆柱形透镜的函数是相位调制的形式:
6)<o O(
dZYJ(7% f→
焦距 VM|)\?Q k→波数
z'K7J'(R α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角
1'pQ, ^[z\KmUqt 在哪里可以找到可编程功函数:目录 ~4` ec
zw9ULQ$#
knZd}?I* VzM@DM]= ~ 在哪里可以找到可编程函数:光学设置 v=WDs#"
]Oh>ECA|D
!3M!p& 编程界面:全局参数 F7Yuky cW/~4.v$ •打开编辑对话框进入全局参数选项卡。
'u%;6'y •在这里,添加和编辑两个全局参数。
L`@&0Zk - double Angle=0度(0度,360度):表示光轴和对焦方向形成的角度。
s"F,=]HQ!G - double FocalLength=100 mm(0 m,1 m):表示透镜的焦距。
EMH}VigR •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。
{ 3P!b|V> Y k6WSurw
h4xdE0 sh3}0u+ 编程界面:代码段帮助 }33Au-%* Ds5&5&af
8>+eGz| mYRR==iDL •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。
B>L^XGq •这个选项对追踪你使用可编程元素的进度非常有帮助。
@].aFhH`) •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!
o|.me G jo:p*Q"F 编程接口:代码段帮助 w8Vzx8 S%|'
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NPq2C8: 编程界面:编写代码 uV\#J{'*
l%w|f`B:
r|$g((g n9yv.p] 采样 !aoO,P#j !}m8]& •根据入射场的属性和自定义功能,用户必须在采样选项卡中确定适当的采样。
KA[Su0 •例如,在我们的圆柱形透镜的情况下,对于轴上准直入射
光束,对于较小焦距的
镜头,采样必须更细(采样点数量更多)。
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9{&x-ugM ~$Yuxo 编程界面:使用你的代码 "q8'tN><