摘要
G\ZRNb `kSCH; mwP
T+h{Aeg re J?38( 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。
U&$]?3? E}/|Lja 在哪里可以找到可编程函数:目录
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L) ix @rq#
<h51KPo^P >8O=^7 在哪里可以找到可编程函数:光学设置
5udoZ>T NV4W2thYo
SkRQFm0a~ RpP[ymMZJ 编写代码
jdf)bO(9# WC*:\:mh
Q]UYG( f+Li'? •右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
wg_CI,Kq •波长是一个默认的独立参数,允许用户实现色散的理想元件(函数)。
J4c 4Os>3 •折射率是另一个默认的独立参数,用于读取嵌入介质的复数折射率。
=e-aZ0P •最后,x和y是最后两个默认的独立参数。它们跨越了定义理想元件(函数)的平面。
TcmZ0L^O p!QneeA`&X 编写代码
.OS?^\ *js$r+4
bvS\P!m\c .hNw1~Fj •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。
B2qq C-hw? •使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。
SJ7=<y}[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。
|0R%!v(, hcc-J)=m 采样
|P0L,R ]m#MwN$
Mv`L F Mqf}Aiqk; •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。
O[p^lr(B7 •为此,请使用采样选项卡。
":^
NLBm>5 •请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。
ff./DMDafI MXJ9,U{<C' 输出
-JhjTA Is6 _
maEpT43f m&~Dj#%(w •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。
}\L!;6oy •在光学设置中,它被乘以输入场。
a{Hb7& •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。
JP,(4h* •该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。
53*, f lF"(|n"R 圆柱形透镜函数的编程
v[DbhIXU 圆柱形透镜
4|41^B5Y 圆柱形透镜的函数是相位调制的形式:
bKMR7&e.Ep
(yAvDyJOn f→
焦距 {$1$]p~3o k→波数
X<}o>
6|d α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角
:8-gm"awL5 >g"M.gW 在哪里可以找到可编程功函数:目录
ck_fEF bb/?02*)H
$#ju?B~ ,\9m At1O 在哪里可以找到可编程函数:光学设置
V;hwAQbF i@R$g~~-D
,ibPSN5Ca 编程界面:全局参数
R~5*#r@f P9TBQW2G{ •打开编辑对话框进入全局参数选项卡。
hn\Q6f+ •在这里,添加和编辑两个全局参数。
O][Nl^dl - double Angle=0度(0度,360度):表示光轴和对焦方向形成的角度。
3AQ>>) T~ - double FocalLength=100 mm(0 m,1 m):表示透镜的焦距。
oTD-+MZn •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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'uf\.F 1.95 ^8 编程界面:代码段帮助
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^lf= ^g-t#O lD?
vuo'"^ =p0 M |({
4C •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。
<k\H`P •这个选项对追踪你使用可编程元素的进度非常有帮助。
=1
BNCKT< •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!
{pb9UUP2 r2GK_$vd 编程接口:代码段帮助
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jWK@NXMH 编程界面:编写代码
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GKyG
#Fl 4OOn, 09 采样
Gl8&FrR 7{An@hNh •根据入射场的属性和自定义功能,用户必须在采样选项卡中确定适当的采样。
=0PRAc •例如,在我们的圆柱形透镜的情况下,对于轴上准直入射
光束,对于较小焦距的
镜头,采样必须更细(采样点数量更多)。
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jH&_E'XMX 6vgBqn[ 编程界面:使用你的代码
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5K ,#4EOV 6mu<&m@ 保存自定义的函数到目录
UIf ZPf= 0Ws;|Yg
:GQIlA8cF$ .B'UQ|NR 可编程函数的输出
AUxM)H ] dHB}
N~):c2Kp<9 k6O.H 测试代码
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