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]?4hyN 0jfuBj5! 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。
7tp36 TE *Pr )% 在哪里可以找到可编程函数:目录 "dlVk~ z$sGv19pB
0g;|y4SN= fP1!)po 在哪里可以找到可编程函数:光学设置 :4|4 =mkr
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y();tsWqc /9X7A;O 编写代码 -?a 26o%e q3`u1S7Z7
iy"*5<;*DD =(^3}x
•右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
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Lfu •波长是一个默认的独立参数,允许用户实现色散的理想元件(函数)。
="e+W@C •折射率是另一个默认的独立参数,用于读取嵌入介质的复数折射率。
HaYo!.(Fv •最后,x和y是最后两个默认的独立参数。它们跨越了定义理想元件(函数)的平面。
Q2>gU# Wp,R^d 编写代码 6LhTBV AQ Ojit6p
mkpMfPt -\MG}5?! •主函数对每个x、y(可能也是
波长)必须返回一个复数值,然后将其乘以输入场。
I1J-)R+ •使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。
GvAb`c= •注意,可以在可编程函数的代码中使用导入的参考场和/或堆栈及其相关参数。参考场和堆栈可以在全局参数选项卡中定义。
O.M1@w] Y/oHu@
_ 采样 x1a:u
qP
,EBE
m {}Lm)M jiGTA:v •用户必须确保采样(元件后方的场)足够精细,以分辨可编程功能引入的频率。
y7<|_:00 •为此,请使用采样选项卡。
E-FUlOG& •请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。
Gm`8q}<I (k P9hcV 输出 HZOMlOZ
+T+#q@
4ppz,L,4 Y0> @vTUX •可编程函数在一个平面(在x,y范围)上定义的每个波长上产生一个复值函数。
zm# ?W •在光学设置中,它被乘以输入场。
qgB_=Q#E •提示:已经被编程为一个函数的代码段也可以在可编程
光源中使用,反之亦然。
n{jGOfc •该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。
/_.|E] &&%H%9 圆柱形透镜函数的编程 YkADk9fE 圆柱形透镜
}0 ?3:A 圆柱形透镜的函数是相位调制的形式:
}B^tL$k
z9"U!A4 f→
焦距 iRBfx k→波数
` %}RNC α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角
UZ";a453r mZBo~(} 在哪里可以找到可编程功函数:目录 @+DX.9
3$/IC@+
g{LP7D;6 MfkZ 在哪里可以找到可编程函数:光学设置 A(X KyEx
r|Z{-*`
#z42C?V 编程界面:全局参数 a.Vuu)+Quw <Z$J<]I •打开编辑对话框进入全局参数选项卡。
m+9#5a- •在这里,添加和编辑两个全局参数。
SWLo|)@[/ - double Angle=0度(0度,360度):表示光轴和对焦方向形成的角度。
q\)-BXw: - double FocalLength=100 mm(0 m,1 m):表示透镜的焦距。
Zd&S@Z •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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2zpr~cB=
,,TnIouy P~dcW 编程界面:代码段帮助 7[7"A 6B-16
`h;[TtIX4 .C(tMF]D, •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。
AwN!;t_0+N •这个选项对追踪你使用可编程元素的进度非常有帮助。
a{e4it •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!
kVL.PY\K 2rMpgV5 编程接口:代码段帮助 :EyD+!LJ TC"<g
lfg6646?S 编程界面:编写代码 Ts9uL5i
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D{!IW!w ]R *A 采样 0IpmRH/ +|rj4j)L&' •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。
|hQ;l|SWg •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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1eKT^bgM svSVG:48 编程界面:使用你的代码 snJ129}A
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3CJwj 保存自定义的函数到目录 3oqHGA:}
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~5g ~;f[4 YS ][n_ 可编程函数的输出 x"~JR\yzKJ
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W%J\qA N;gfbh] 测试代码 5X+A"X
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xkn;,`t^lJ BuwY3F\-O 文件信息 UI#h&j5pW T;uX4,|(
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