摘要
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eiTG [nL{n bli 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。
1|U8DK F#<$yUf% 在哪里可以找到可编程函数:目录
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Z_M nQy %av$ 在哪里可以找到可编程函数:光学设置
h^Bp^V5# .(D,CGtYb
yL ?dC"c E@uxEF 编写代码
H Pvs~`>V 'fIBJ3s[o
6
07"Z\ El9D1], •右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
wtm= •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)。
&\w:jI44Bs •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。
=Fu~ 0Wc •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。
o3=2`BvJ c-?2>%;(V 编写代码
k;)t}7(
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|3ob1/)p0 d5 U?* •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。
oQsls9t •使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。
2.6F5&:($ •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。
3Gr:.V9= kim qm 采样
JZc"4qf@OT p bRU"
qFV }Y0w xzI?'?duC •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。
q!r4"#Y"@Z •为此,请使用采样选项卡。
G]NnGL<xk •请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。
J.t tJOP ggQB Q/ L 输出
E:!qncL: n#\ t_/\
z8n=\xL liU/O:Ap •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。
R=/^5DZ} •在光学设置中,它被乘以输入场。
ZvSWIQ6 •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。
DrY5Q&S •该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。
Zo12F**{ q>n0'`q 圆柱形透镜函数的编程
s]lIDp} 圆柱形透镜
K1*oYH B 圆柱形透镜的函数是相位调制的形式:
q-k~L\Ys
ug?])nO.C f→
焦距 Lt<KRs k→波数
4fuKpLA α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角
_--kK+rU i
wFI
lJ@ 在哪里可以找到可编程功函数:目录
"3\C;B6I S8S<>W
6`V2-zv$ $$GmundqB 在哪里可以找到可编程函数:光学设置
'K8emt$d+ 7y/Pch
0Na/3cz|zg 编程界面:全局参数
K]bw1KK &OXnZT3P •打开编辑对话框进入全局参数选项卡。
jf|5}5kSlf •在这里,添加和编辑两个全局参数。
L)mb.U$`c| - double Angle=0度(0度,360度):表示光轴和对焦方向形成的角度。
:t'*fHi~ - double FocalLength=100 mm(0 m,1 m):表示透镜的焦距。
*!W<yNrR •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。
l7p*::(9 @y+Hb@ >.
vz^w%67& s?}m~Pl 编程界面:代码段帮助
/-mo8]J#2~ -weCdTY`X
R,
J(]ew =Y-ZI •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。
.&Q'aOg •这个选项对追踪你使用可编程元素的进度非常有帮助。
k`u:Cz#aB •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!
{,Py%.vvR i#RT4}l"a 编程接口:代码段帮助
z4UJo!{S x9lG$0k:V
HAHLF+k 编程界面:编写代码
E7c!KJ2 Z~WUILx,
%YhM?jMW .w@o%AO_ 采样
%^){)#6w HpQuro'Qh •根据入射场的属性和自定义功能,用户必须在采样选项卡中确定适当的采样。
KK|AXoBf •例如,在我们的圆柱形透镜的情况下,对于轴上准直入射
光束,对于较小焦距的
镜头,采样必须更细(采样点数量更多)。
e; #"t =Ll:Ba Q
W :qQ ?[`*z?} 编程界面:使用你的代码
gTby%6-\| ov@N13 ,$
ar#Xe;T! Alh"ZT^* 保存自定义的函数到目录
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i!U,qV1 #*"5F* 可编程函数的输出
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o2J-& YgFmJ.1 测试代码
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