摘要
Q%)da)0:c 0t[|3A~Q
lx_jy>$}r _^K)> 我们最基本的目标之一是为
光学模拟提供最大的通用性。在本
教程中,我们将解释如何使用可编程函数,可以将其认为是一个理想化的组件,作用在一个平面上:工作流程需要在x、y平面上定义一个与位置相关的复数函数,然后将其乘以输入场。我们以一个理想的圆柱形
透镜为例来详细介绍整个过程。
Qz)1wf'y JAJo^}}{b 在哪里可以找到可编程函数:目录
C^9G \s' 2f>G
q-gp;Fm h&@A'om~ 在哪里可以找到可编程函数:光学设置
LA &W@ g}
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~,[-pZ< r+%:rFeX 编写代码
SNqw2f5 u~SvR~OE
cV^r_E\m =)_9GO •右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
_2u RY •波长是一个默认的独立参数,允许用户实现色散的理想元件(函数)。
tgmG#b* •折射率是另一个默认的独立参数,用于读取嵌入介质的复数折射率。
\yt-_W=[ •最后,x和y是最后两个默认的独立参数。它们跨越了定义理想元件(函数)的平面。
L3}n(KAJj /g$cQ=c 编写代码
2kMBe% `! ~~Wf'
t8SvU LpRl!\FY$ •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。
3sr>?/>: •使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。
rXl ~D! •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。
$Ro]]NUz| MI8f(ZJK5 采样
+9mE1$C =AEl:SY+
t6-He~ <X@XbM •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。
pc9m,?n •为此,请使用采样选项卡。
WRa1VU&f •请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。
uWm,mGd9 yTt,/+I%gJ 输出
<zd_-Ysn <X>lA
g-G;8x'n D*7JE •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。
+5:Dy,F= •在光学设置中,它被乘以输入场。
(41BUX •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。
Gg'sgn
•该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。
hd+(M[C<9 vbFi#|EU 圆柱形透镜函数的编程
KmF"Ccc 圆柱形透镜
>i&"{GZ 圆柱形透镜的函数是相位调制的形式:
Std?p{
i
RWyDX_z#< f→
焦距 :mP%qG9U k→波数
K|n%8hRy α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角
f3r\X %@C(H%obWd 在哪里可以找到可编程功函数:目录
9Yu63s ia y$i^C: N
u.\FNa 6t zUp/O 在哪里可以找到可编程函数:光学设置
qDSZ:36 j ?c"BF.
pr~%%fCh 编程界面:全局参数
Tt;h? MH wjJ •打开编辑对话框进入全局参数选项卡。
x}^:Bs+j •在这里,添加和编辑两个全局参数。
?=u/&3Cw - double Angle=0度(0度,360度):表示光轴和对焦方向形成的角度。
7(8i~} - double FocalLength=100 mm(0 m,1 m):表示透镜的焦距。
[w*t(A •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。
c#)!-5E~H J \06j%d,
N@qP}/}8 +,;"?j6<p 编程界面:代码段帮助
c:*[HO\ T[?wbYfW
w^Mj[v# MWGs:tpL4 •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。
g?7I7W~?` •这个选项对追踪你使用可编程元素的进度非常有帮助。
]n \Qa •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!
Xu.Wdl/{Ra LqYP0%7 编程接口:代码段帮助
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Ym% $!# 编程界面:编写代码
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l+ ,p= v[7iWBqJ 采样
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A •根据入射场的属性和自定义功能,用户必须在采样选项卡中确定适当的采样。
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'A\ •例如,在我们的圆柱形透镜的情况下,对于轴上准直入射
光束,对于较小焦距的
镜头,采样必须更细(采样点数量更多)。
K'6NW:zp~ JJQS7,vG
9mmkFaBQ m}-*B1 编程界面:使用你的代码
9 HiH6f^5 /VmtQ{KTt+
@sr~&YhA yjF;%A/0 保存自定义的函数到目录
icrcP ~$A $q|-9B
2iWSk6%R h&|S* 可编程函数的输出
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w *pTK + ;_K3/: 测试代码
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