摘要
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wnLpf > #9
a&O 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。
]_|%!/_ bun_R- 在哪里可以找到可编程函数:目录
l-h[I>TW qxZf!NX5
gQY`qz 29|nt1Z 在哪里可以找到可编程函数:光学设置
5N;xo?? q9InO]s&~=
_@y9=e 2@HmZ!|Q 编写代码
4U'sBaY!K fJ\u8
pXh`o20I 19oyoi" •右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
;4v`FC> •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)。
I\j- •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。
6ZjY-)h •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。
A4;~+L :M #Wb4* 编写代码
5,|{|/ ozHL'H
\]\GDpu[ c@4$)68 •主函数对每个x、y(可能也是
波长)必须返回一个复数值,然后将其乘以输入场。
)QnsRW{D" •使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。
XZ(<Mo\v •注意,可以在可编程函数的代码中使用导入的参考场和/或堆栈及其相关参数。参考场和堆栈可以在全局参数选项卡中定义。
iP$>/ [I Uz]=`F8 采样
/~+Fzz |B^Picu
u-V(
2? L`rrT •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。
FS('*w&bP •为此,请使用采样选项卡。
j4=\MK •请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。
>29c[O"[ _Ii=3Qsf 输出
ZHoYnp-~z Uhyf
lx?v
.:zl\ >f|0# * •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。
qpa}6JVQ+j •在光学设置中,它被乘以输入场。
a785xSUV •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。
1$m{)Io2( •该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。
Rdj^k^V+a1 @bnw$U`+ 圆柱形透镜函数的编程
yy3`E}vX7 圆柱形透镜
e\*(F3r 圆柱形透镜的函数是相位调制的形式:
eOZ~p
v+<4?]EJ f→
焦距 MdTu722 k→波数
5fmQ+2AC1 α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角
,.<c|5R aan(69=jz 在哪里可以找到可编程功函数:目录
PdRDUG{Jy :)+)L@By
,bB}lU) YnCuF0> 在哪里可以找到可编程函数:光学设置
"tA.`* fM*aZc*Y
ZHj7^y@P 编程界面:全局参数
zMO xJ *ck'vV'@ •打开编辑对话框进入全局参数选项卡。
("<4Ry.u •在这里,添加和编辑两个全局参数。
/7-FVqDx8 - double Angle=0度(0度,360度):表示光轴和对焦方向形成的角度。
wx2 z 9Q - double FocalLength=100 mm(0 m,1 m):表示透镜的焦距。
a5w E{K •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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r -uu`=, VArMFP)cz 编程界面:代码段帮助
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+)_DaL
E MOuEsm; •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。
4#ifm# •这个选项对追踪你使用可编程元素的进度非常有帮助。
N)KN!! •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!
)2:U]d%pk :"Rx$;a 编程接口:代码段帮助
4NIb_E0 #210 Yp#
UyDq`@h 编程界面:编写代码
U\[b qw OY!WEP$F-C
fA ),^ &.Yu%=} 采样
e8z?) 4T (!Fu5m=<8 •根据入射场的属性和自定义功能,用户必须在采样选项卡中确定适当的采样。
A[:(#iR5-E •例如,在我们的圆柱形透镜的情况下,对于轴上准直入射
光束,对于较小焦距的
镜头,采样必须更细(采样点数量更多)。
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42)
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g=__D 编程界面:使用你的代码
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6 保存自定义的函数到目录
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~!/a gLwY }=u#,nDl>$ 可编程函数的输出
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/W} (:}}p}u
2=naPTP( >.hDt9@4 测试代码
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