摘要
U['JFLF SbS$(Gt#Bv
JG@L5f EWb(uWC8h 我们最基本的目标之一是为
光学模拟提供最大的通用性。在本
教程中,我们将解释如何使用可编程函数,可以将其认为是一个理想化的组件,作用在一个平面上:工作流程需要在x、y平面上定义一个与位置相关的复数函数,然后将其乘以输入场。我们以一个理想的圆柱形
透镜为例来详细介绍整个过程。
m!5HRjOO 9DOkQnnc 在哪里可以找到可编程函数:目录
Ak5[PBbW >-5td=:Z
-,QKTxwo> Y^R?Q' 在哪里可以找到可编程函数:光学设置
ZD5I5 d"B@c;dD
C}b|2y 5^i.;>(b 编写代码
/a[V!<"R /"""z=q
*A?8F"6> +`;+RDKY* •右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
|XKOXa3. •波长是一个默认的独立参数,允许用户实现色散的理想元件(函数)。
(9mbF%b •折射率是另一个默认的独立参数,用于读取嵌入介质的复数折射率。
i`[#W(m •最后,x和y是最后两个默认的独立参数。它们跨越了定义理想元件(函数)的平面。
@B,j;2eb xw PI 编写代码
<nDNiM# u64@"P
;asm 0H( F:M>z= •主函数对每个x、y(可能也是
波长)必须返回一个复数值,然后将其乘以输入场。
-$+,]t^GV •使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。
EXA^!/) •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。
)@}A
r U/ ?F:QD4 采样
tT;8r8@ SQ}S4r
/~40rXH2C +7V=aNRlE •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。
m6b$Xyq[ •为此,请使用采样选项卡。
r5o@+"! •请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。
`-VG ?J i<%m Iq1L 输出
L-#e?Y}$J oJ ^C]E
q 75ky1^1: r0>q%eM8 •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。
'KH
lrmnr •在光学设置中,它被乘以输入场。
xEjx]w/& •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。
>Q;
g0\I_ •该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。
pvlDjj} /K7Bae5h 圆柱形透镜函数的编程
6N"m?g*Z
d 圆柱形透镜
>-!r9"8@ 圆柱形透镜的函数是相位调制的形式:
Q4RpK(N
7 0_}S*T f→
焦距 C1b*v&1{ k→波数
vX ?aB!nkw α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角
elu=9d];@
Nj+a2[ 在哪里可以找到可编程功函数:目录
W3)\co `%e|$pK
iC\%_5/_ eNtf#Rqym 在哪里可以找到可编程函数:光学设置
z)
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xk& NAB 编程界面:全局参数
1Pm4.C) @K\o4\ •打开编辑对话框进入全局参数选项卡。
.46#`4av •在这里,添加和编辑两个全局参数。
/hL\,x2 - double Angle=0度(0度,360度):表示光轴和对焦方向形成的角度。
FQ`(b3.
- double FocalLength=100 mm(0 m,1 m):表示透镜的焦距。
;`DD}j` •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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+~N!9eMc uQnT[\k? 编程界面:代码段帮助
C0QM#"[ HmMO*k<6@
V@[rf<, [
7g>< •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。
eTT)P •这个选项对追踪你使用可编程元素的进度非常有帮助。
S`0NPGn;@[ •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!
5Q W}nRCZ |#k@U6`SG 编程接口:代码段帮助
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V7EQ4Om:It 编程界面:编写代码
yI&9\fn \w%@?Qik
nBkh:5E5% &kzj?xK=(j 采样
(!3;X"l A|L'ih/ •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。
k2r3dO@q •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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3#c3IZ-; <.bRf 编程界面:使用你的代码
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\+, ^`XCT 保存自定义的函数到目录
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U\zD,<I9 dEp7{jY1O 可编程函数的输出
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((bTwx 6~xBi(m` 测试代码
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