摘要
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IWq\M,P 7!jb 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。
@B>D>B ]aF; 在哪里可以找到可编程函数:目录
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Y3[KS;_fr9 UwS7B~ 在哪里可以找到可编程函数:光学设置
+0%r@hTv&> XTF[4#WO
;AOLbmb)H4 jnJ*e-AW 编写代码
>fP;H}S6 +fboTsp% H
@uRJl$3 M1m]1< •右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
[#@lsI •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)。
X5.9~ •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。
w#A\(z%;x •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。
xOShO"4Z yD& Y`f# 编写代码
)Hin{~h @u/CNx,`X
BSHS)_xs o[Qb/ 7 •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。
MCibYvc[ •使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。
dcmf~+T •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。
B$2GEg]Ri IowXVdm@6 采样
d*Mqs}8 8~Zw"
1HNP@9ga ["&{^ •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。
Gf#l ^yr •为此,请使用采样选项卡。
tc`3-goX •请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。
w`8H=Hf 7:LEf"vRZ 输出
MQw}R7 D['J4B
KZg2`8F FD E?O]^ •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。
`!N}u •在光学设置中,它被乘以输入场。
SN{A@dyt •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。
cOdRb=?9 •该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。
baG_7>Q9H a"YVr'| 圆柱形透镜函数的编程
GO2q"a 圆柱形透镜
.GJbrz 圆柱形透镜的函数是相位调制的形式:
o>(<:^x9
?F]P=S:x f→
焦距 D1-w>Y# k→波数
0|-}>>qb\ α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角
c"kB @P
U`3?bhzua 在哪里可以找到可编程功函数:目录
v4Ag~Evcx | WJ]7C
`T+>E0H(f Dx /w&v 在哪里可以找到可编程函数:光学设置
?/MkH0[G = _I; hM
3xW:" 编程界面:全局参数
QChWy`x /2T
W?a •打开编辑对话框进入全局参数选项卡。
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( •在这里,添加和编辑两个全局参数。
vjGJRk|XED - double Angle=0度(0度,360度):表示光轴和对焦方向形成的角度。
a"xRc - double FocalLength=100 mm(0 m,1 m):表示透镜的焦距。
3 $%#n* •使用带有小 "注释 "图标的按钮,为你的自定义全局参数添加一些解释。
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0B9FPpx? : Jgr;'U$ 编程界面:代码段帮助
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um$U3'0e dkEbP*yXg •选项:你可以使用代码段帮助选项卡来编写指令、说明和一些与你的代码段相关联的元数据。
L''VBY"? •这个选项对追踪你使用可编程元素的进度非常有帮助。
8g{Mv#b% •当可编程序元素以后被移交给其他用户处理时,这个选项特别有用!
cu5}( ']2d^'TH 编程接口:代码段帮助
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&/^p:I 编程界面:编写代码
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a>4q"IT6 rusM]Z 采样
xv$fw> N4VZl[7? •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。
emJZ+:% •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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+ah4 K(+3 7Tr '<(A 编程界面:使用你的代码
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=HMCNl
lws.;abm%n 保存自定义的函数到目录
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B(71I; D?Ol)aj? 可编程函数的输出
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tD}{/`{_t kd&~_=Q 测试代码
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