摘要
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h;r^9g VZ`YbY 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。
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fB]2"( 在哪里可以找到可编程函数:目录
3PRU *9=}f;~
)c9Xp: L1Yj9i 在哪里可以找到可编程函数:光学设置
!J<0.nO/: o(l%k},a
s%Ph )t-P o'RW 编写代码
>Sk%78={R 4,X CbcC
1)ij*L8k \vV]fX •右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
=+DhLH}8 •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)。
Bt$,=k •折射率是另一个默认的独立参数,用于读取嵌入介质的复数折射率。
`VGw5o •最后,x和y是最后两个默认的独立参数。它们跨越了定义理想元件(函数)的平面。
Q$`uZ #sjGju"#_ 编写代码
b|kL*{; |G6'GTwZD
1?8M31 lAC"7 Z?F •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。
#X$s5H •使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。
p^ROt'eQ< •注意,可以在可编程函数的代码中使用导入的参考场和/或堆栈及其相关参数。参考场和堆栈可以在全局参数选项卡中定义。
?^7X2 u$nm N z=P1&G' 采样
46 \!W(O~y +CSR!
Ow5VBw( @t$yg$Q?[ •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。
zYdieE\- •为此,请使用采样选项卡。
!e
|Bi{ •请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。
,g"JgX V7gL*,3>= 输出
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v;r ze5#6Vzd&
|{ZdAr.; FBouXu# •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。
lm&^`Bn) •在光学设置中,它被乘以输入场。
r#w 7qEtD •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。
!a!4^zqp •该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。
xc`O\z_) BAi0w{ 圆柱形透镜函数的编程
Rd]<591 圆柱形透镜
<)sL8G9Y 圆柱形透镜的函数是相位调制的形式:
Sz1 J4$5
e(b$LUV f→
焦距 +eLL)uk k→波数
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$` ' α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角
U-,s/VQ? w6Mv%ZO_ 在哪里可以找到可编程功函数:目录
u:l<NWF^ >X"\+7bw
l)jP!k .i|nn[H & 在哪里可以找到可编程函数:光学设置
N0\<B-8+,> ? `kZ 6$
%i?v)EW 编程界面:全局参数
=9p3^:S p-DHTX •打开编辑对话框进入全局参数选项卡。
-GB,g=Dk •在这里,添加和编辑两个全局参数。
jt* B0'Sa - double Angle=0度(0度,360度):表示光轴和对焦方向形成的角度。
cdSgb3B0 - double FocalLength=100 mm(0 m,1 m):表示透镜的焦距。
;AL:VU •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。
W* v3B. V
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.XkVdaX #67 7,dn 编程界面:代码段帮助
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d(b~s2\i STg}
Z •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。
$2}%3{<j •这个选项对追踪你使用可编程元素的进度非常有帮助。
08%Bx~88_% •当可编程序元素以后被移交给其他用户处理时,这个选项特别有用!
7+X~i@#rU 0&2`)W?9 编程接口:代码段帮助
Xi\c>eALO JZ:yPvJ
0B}2~}# 编程界面:编写代码
}*qj,8-9 IAe/)
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S%E |~18MW 采样
MtoOIkQ C[#C/@ •根据入射场的属性和自定义功能,用户必须在采样选项卡中确定适当的采样。
]0|A\bE\S •例如,在我们的圆柱形透镜的情况下,对于轴上准直入射
光束,对于较小焦距的
镜头,采样必须更细(采样点数量更多)。
F=#V/ #ia -g|ji.
fYh<S SN\c2^# 编程界面:使用你的代码
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cKoW5e|u Z`ww[Tbv~ 保存自定义的函数到目录
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1
27$,D XD &,{YfAxQ` 可编程函数的输出
\[*q~95$v apfr>L3
[8[<4~{ @_#\qGY 测试代码
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