摘要
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Ywcgt| Z *v`kl 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。
c]qh)F$s8 ^%Ln@!P 在哪里可以找到可编程函数:目录
pE0@m-p Imyw-8/;
X76rme %j{*`} 在哪里可以找到可编程函数:光学设置
* <?KOM ST4[d'|j
E5*pD*# ltkA7dUbu 编写代码
9o]!D,u8=5 }wJH@'0+
1:u~T@;" ` gh `_{l
•右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
,Hp7`I>/ •波长是一个默认的独立参数,允许用户实现色散的理想元件(函数)。
hVJ}EF0 •折射率是另一个默认的独立参数,用于读取嵌入介质的复数折射率。
#&z'?x^a •最后,x和y是最后两个默认的独立参数。它们跨越了定义理想元件(函数)的平面。
"-G7eGQ >{Xyl): 编写代码
H6KBXMYO fN9uSnu
&k`lbkq bZj5qjl`x •主函数对每个x、y(可能也是
波长)必须返回一个复数值,然后将其乘以输入场。
+]~}kvk: •使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。
z$(`{
o%a •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。
*w6F0>u wX!0KxR/Z 采样
e{^lD.E 6!=q+sw/X
VmXXj6l& SxkY ;^-U •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。
Le,;)Nd •为此,请使用采样选项卡。
4]xD-sc •请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。
p>+Q6o9O qmNG|U& 输出
R#rfnP >
=t|,6Vp
Tv|iCYB? ':f,RG •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。
uOh •在光学设置中,它被乘以输入场。
o,$K=#Iv •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。
oTTE<Ct[ •该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。
Ac}5, BJp~/H`vd 圆柱形透镜函数的编程
ajf(Ii\/ 圆柱形透镜
DJ1!Xuu 圆柱形透镜的函数是相位调制的形式:
$9W,1wg
\GK]6VW f→
焦距 P\@efq@! k→波数
X"jtPYCpV{ α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角
@R`Ao9n9V <EY{goW 在哪里可以找到可编程功函数:目录
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c&PaJm *- E'$ 在哪里可以找到可编程函数:光学设置
02YmV% :+8qtIytKX
Q+O./1x*, 编程界面:全局参数
Sb }=j;F Ve xxdg •打开编辑对话框进入全局参数选项卡。
x((Rm_' •在这里,添加和编辑两个全局参数。
*0_Q0SeE,o - double Angle=0度(0度,360度):表示光轴和对焦方向形成的角度。
LYyud - double FocalLength=100 mm(0 m,1 m):表示透镜的焦距。
vLGnLpt •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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HzsQ`M4cA zT>BC}~.b 编程界面:代码段帮助
mgb+HNH%q\ c/l^;6O/!\
YU\k D Sf2xI' •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。
v]}\Ns/ •这个选项对追踪你使用可编程元素的进度非常有帮助。
_s}`ohKvD •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!
q RRvZhf }q,d JE 编程接口:代码段帮助
StiWa<"c eAjsMED
bYr*rEcA 编程界面:编写代码
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D[Q/:_2l F(Je$c/J|~ 采样
dZ4c!3'F msQ?V&+< •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。
F?qg?1vB| •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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Y+5aT(6O 7;pQ'FmZJ 编程界面:使用你的代码
QZuKM 'D+ $weC '-n@
M
C y~~DL ^z51f>C 保存自定义的函数到目录
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5<P6PHdY ARG8\qU 可编程函数的输出
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.Ad9(s xqQK-?k 测试代码
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