摘要
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:g,r l\S7 HsO=%bb 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'\\(m| }n<dyX:a 在哪里可以找到可编程函数:目录
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bj2~ _|*j8v3 在哪里可以找到可编程函数:光学设置
^=t yf&" GxvVh71zP
tp1{)|pwY6 |sI^_RdBv 编写代码
'aCnj8B }x%"Oq|2]x
]-R8W/fDn p@!"x({@l •右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
Pd3t~1TaW •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)。
Qc3!FW<26 •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。
~[[a7$_4 •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。
i3kI{8h eo@:@O+bm 编写代码
M5<5(l u^{Q|o:=x
g]3-:&F{c xd>2TW l# •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。
o77HRX •使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。
o2jnmv~ •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。
Y<{j': ^c=@2#^\ 采样
js>6Du p1 o?^A&
87*R#(( r*WdD/r| •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。
(OJ}|*\ e •为此,请使用采样选项卡。
Uqkh@-6- •请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。
2[WQq)\ D,X$66T ^ 输出
']qC,;2 \f+R!
mhcJ0\@_ ~>C!l k •可编程函数在一个平面(在x,y范围)上定义的每个波长上产生一个复值函数。
9gWQGkql •在光学设置中,它被乘以输入场。
R,y8~D •提示:已经被编程为一个函数的代码段也可以在可编程
光源中使用,反之亦然。
^tpy8TQ •该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。
%';n9M uH]^/'8vBd 圆柱形透镜函数的编程
t[#`%$%' 圆柱形透镜
\0b",|"3 圆柱形透镜的函数是相位调制的形式:
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{(t (}-:Z f→
焦距 EK#w: " k→波数
xE + Go α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角
ysL8w"t l ='lV] 在哪里可以找到可编程功函数:目录
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( /uL6W d0 Cu!4ha.e` 在哪里可以找到可编程函数:光学设置
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8^M5u>=t; 编程界面:全局参数
{VI%]n{M ;1"K79 •打开编辑对话框进入全局参数选项卡。
Va9vDb6 •在这里,添加和编辑两个全局参数。
;&[0 h) - double Angle=0度(0度,360度):表示光轴和对焦方向形成的角度。
Q9rE_}Z - double FocalLength=100 mm(0 m,1 m):表示透镜的焦距。
GF
k?Qf{u •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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CNP?i(Rk J_`.w 编程界面:代码段帮助
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dedi6Brl D@\97t+ •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。
15 SIZ:Q •这个选项对追踪你使用可编程元素的进度非常有帮助。
S~m*t i( •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!
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TJrN 编程接口:代码段帮助
&\1Dy}: GZO,]%z
'X`\vTxB 编程界面:编写代码
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#&DJ3(T wus] 采样
}LE.kd& `L:wx5? •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。
sba0Q[IY •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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vlE#z xXLKL6F(\ 编程界面:使用你的代码
P^&+ehp r}XD{F}"
igz&7U8gg v3`J~,V< 保存自定义的函数到目录
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eq); BhNwC[G?m 可编程函数的输出
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{K:/(\ _{T`ka 测试代码
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