摘要
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6}ct{Q n dgG1v% 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。
\R#]}g0! Lt$LXE 在哪里可以找到可编程函数:目录
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h W\q tn&~~G~# 在哪里可以找到可编程函数:光学设置
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_ *^e06xc:
48l!P(>?y r)UtS4 7 编写代码
dY'/\dJ RwJ#G7S#
2{:bv~*I0F pT\>kqmj •右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
;WxE0Q:!~ •波长是一个默认的独立参数,允许用户实现色散的理想元件(函数)。
;L (dmx? •折射率是另一个默认的独立参数,用于读取嵌入介质的复数折射率。
D|lp3\`% •最后,x和y是最后两个默认的独立参数。它们跨越了定义理想元件(函数)的平面。
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c/{D2 = s^KZV 编写代码
qT7E"|.$ g/e\EkT
?UCK \6~(#y •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。
@(Q'J` •使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。
/qp)n"> •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。
OP>rEUtj w64 /$ 采样
@k~'b Wm_:1~
F)rU*i7 3~v'Ev •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。
VX#4Gh,~N •为此,请使用采样选项卡。
z2p@d1 •请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。
\1x<bx/1 Kgh@.Ir 输出
,?s3%<\2 VA{2a7]
w$%d"Jm#X do0;"O0
( •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。
$KDH"J •在光学设置中,它被乘以输入场。
P(B:tg •提示:已经被编程为一个函数的代码段也可以在可编程
光源中使用,反之亦然。
uXD?s3Wv •该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。
[AgS@^"sf5 /sHWJ?`&/, 圆柱形透镜函数的编程
)w\E^ 圆柱形透镜
VE3,k'^v 圆柱形透镜的函数是相位调制的形式:
x`:zC#
RE~:+.eB f→
焦距 Reci:T(_ k→波数
mhTi{t_fHM α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角
ZmM/YPy cF6eMml; 在哪里可以找到可编程功函数:目录
rm}OVL 8JYF0r7
|-kU]NJFR 'Bul_D4B 在哪里可以找到可编程函数:光学设置
Z1u:OI@( 3@xn<eu
0V:7pSC{P 编程界面:全局参数
s'/b&Idf8 6R_G{AWLL •打开编辑对话框进入全局参数选项卡。
H#yBWvj*H •在这里,添加和编辑两个全局参数。
a
W1y0 - double Angle=0度(0度,360度):表示光轴和对焦方向形成的角度。
:mOHR&2xR% - double FocalLength=100 mm(0 m,1 m):表示透镜的焦距。
ca~nfo •使用带有小 "注释 "图标的按钮,为你的自定义全局参数添加一些解释。
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MA9Oi(L)K C9+`sFau@ 编程界面:代码段帮助
)<Cf,R eRV4XB :
yCk9Xc 2|Of$oMc •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。
oUXi4lsSc •这个选项对追踪你使用可编程元素的进度非常有帮助。
-44{b<:D •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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r u/W 编程接口:代码段帮助
2|2'? ,LD[R1TU8
9Rz TC 编程界面:编写代码
%qN_<W&Ze P'wn$WE[n\
=}SH*xi6 /da5" 采样
<K6:" {[Bo"a>% •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。
}r%Si •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)。
A}./ ;[ AHa%?wb
ZjCT * qx $?voQ& 编程界面:使用你的代码
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`TugtzRU {\HEUIa]w 保存自定义的函数到目录
2>bTcud> fgzkc"ReK
8 K7.; t1 /iz{NulOz* 可编程函数的输出
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d<x7* OW) '{e9Vh<x 测试代码
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