摘要
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HX*U2<^ 7B`0mK3 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。
U6PUt'Kk@ !iqz 4E 在哪里可以找到可编程函数:目录
D40VJ3TUc =&GV\ju
2eYkWHi A???s,F_ 在哪里可以找到可编程函数:光学设置
$y}Tbm 8/v_ uEG
Elx bHQj6 j)Gr@F> 编写代码
<h[^&CY{ G>"[nXmcu
4r$t}t
gX NunT2JP. •右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
d[de5Xra •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)。
(ol 3vt •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。
"`zw( •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。
$2 0*&4y^ .w&Z=YM 编写代码
S7R^%Wck/6 O.!?O(
U*t`hn-xs
NDi@x"]; •主函数对每个x、y(可能也是
波长)必须返回一个复数值,然后将其乘以输入场。
JaEyVe •使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。
SBA;p7^" •注意,可以在可编程函数的代码中使用导入的参考场和/或堆栈及其相关参数。参考场和堆栈可以在全局参数选项卡中定义。
5k @k qabM@+m[ 采样
F6Ixu_s }v{F9dv
TG($l2 |<S9nZg%p •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。
g.'4uqU •为此,请使用采样选项卡。
f7L |Jc •请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。
I]h+24_S %PQC9{hUy$ 输出
!&X}?NK /lUb9&yV
r\yj$Gu>( /bVI'fT •可编程函数在一个平面(在x,y范围)上定义的每个波长上产生一个复值函数。
nHhg#wR •在光学设置中,它被乘以输入场。
H7WKnn@ •提示:已经被编程为一个函数的代码段也可以在可编程
光源中使用,反之亦然。
5D'8 l@7 •该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。
OLv( =,sMOJc> 圆柱形透镜函数的编程
6oC(09 圆柱形透镜
#3.\}d) 圆柱形透镜的函数是相位调制的形式:
V'_^g7}l&
BPW:W } f→
焦距 5dhRuc k→波数
V&gUxS]* α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角
z19y>j fO9e ; 在哪里可以找到可编程功函数:目录
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B1Xn<Wv
QkA79%;j d6_ CsqV 在哪里可以找到可编程函数:光学设置
f9!wO';P6 h:l\kr|9
&a O3N 编程界面:全局参数
&K}!R$[,:P BK,=(;d3 •打开编辑对话框进入全局参数选项卡。
G<$UcXg •在这里,添加和编辑两个全局参数。
KyDQ<Dq& - double Angle=0度(0度,360度):表示光轴和对焦方向形成的角度。
IGVNX2 - double FocalLength=100 mm(0 m,1 m):表示透镜的焦距。
C^.:{ •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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C";F's) J-hP4t&x 编程界面:代码段帮助
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