摘要
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iI";m0Ny @e
GBF
Ns 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。
XgHJ Oqt 0O>ClE~P 在哪里可以找到可编程函数:目录
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~BmA!BZV` qrlC
U4 在哪里可以找到可编程函数:光学设置
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~s'tr&+
nwUz}em?O 4v hz`1 编写代码
V9BW@G@9 ~EPVu
ggx_h ~E7IU<B •右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
BA]$Fi.Mw •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)。
96(Mu% l •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。
|2u=3#Jp •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。
j,+]tHC- I'BhN#GhX 编写代码
"a8E0b jRS{7rx%MH
/q]rA 2H)4}5H •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。
*(?Wzanh •使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。
+SH{`7r •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。
mOsp~|d MxIa,M< 采样
(O5Yd 6u 4\Y5RfLB_
VWvSt C yijP •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。
7~mhWPzMwB •为此,请使用采样选项卡。
n|~y
>w4 •请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。
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V}#X'~Ob 输出
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@owneSD qN S%i^`_=Q •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。
tNi>TkC}` •在光学设置中,它被乘以输入场。
>CqzC8JF •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。
USz~l7Xs •该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。
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qYh(-| }aVZ\PDg 圆柱形透镜函数的编程
$Iwvecn?I 圆柱形透镜
%L+q:naZe 圆柱形透镜的函数是相位调制的形式:
!mmMAsd,
\!-BR0+y; f→
焦距 hw^&{x k→波数
y2G Us&09 α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角
?l0Qi WEimJrAn 在哪里可以找到可编程功函数:目录
j<B9$8x& 5`QcPDp{z
KUAzJ[> gsk?
!D 在哪里可以找到可编程函数:光学设置
L(Y1ey9x w7V\_^&Id
{ qNPhi 编程界面:全局参数
+3)r
szb72 <xOX+D •打开编辑对话框进入全局参数选项卡。
cuhp4!! •在这里,添加和编辑两个全局参数。
Lnr9*dm6q - double Angle=0度(0度,360度):表示光轴和对焦方向形成的角度。
d~LoHp - double FocalLength=100 mm(0 m,1 m):表示透镜的焦距。
FlBhCZ|^ •使用带有小 "注释 "图标的按钮,为你的自定义全局参数添加一些解释。
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D@O`"2 pH1!6X 编程界面:代码段帮助
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`\kihNkJn3 bn(N8MFCV •选项:你可以使用代码段帮助选项卡来编写指令、说明和一些与你的代码段相关联的元数据。
95l)s], •这个选项对追踪你使用可编程元素的进度非常有帮助。
i5VZ,E^E •当可编程序元素以后被移交给其他用户处理时,这个选项特别有用!
r;#"j%z #De>EQ% 编程接口:代码段帮助
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AUnfhk@$ 编程界面:编写代码
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A3jxjQ NJUKH1lIhR 采样
IDohv[# "tJ+v*E •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。
8Zr;n`~ •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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.WSyL po| Ux`u 编程界面:使用你的代码
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Rs %`6et}\ -ss= c # 保存自定义的函数到目录
BEdCA]T >B BV/C'9
G@]3EP @@65t'3S 可编程函数的输出
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Iy<>-e"| -l^<[% 测试代码
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