摘要
z]O,Vqpl? z;d]=PT
leomm+f^ w,v~ 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。
#>@~3kGg :r,o-D 在哪里可以找到可编程函数:目录
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{Wp5Ane nFY6K%[ 在哪里可以找到可编程函数:光学设置
^J{tOxO=l ( 17=|s
q=(.N>% 8*t8F\U# 编写代码
?cdjQ@j~h 3'D<'S}[
/,m!SRJ #\X="'/ •右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
uw,p\:D& •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)。
5$w`m3>i( •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。
+{F2hEYP •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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3O "UDV4<|^k 编写代码
I"1H]@"= .*zWm
[TFd|ywn !?u{2D •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。
mqFo`Ee •使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。
l[D5JnWxt •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。
C_~hX G +^\TG>le 采样
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5kB R<GnPN:c
uO,9h0y0W j jLwHJ •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。
$xl>YYEBMH •为此,请使用采样选项卡。
cB ,l=/? •请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。
[)E.T,fjMQ 9< $n'g 输出
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2l#c?]TA
Cj6+zJ 3w-0IP]< •可编程函数在一个平面(在x,y范围)上定义的每个波长上产生一个复值函数。
v3`k?jAaI •在光学设置中,它被乘以输入场。
wVms"U. •提示:已经被编程为一个函数的代码段也可以在可编程
光源中使用,反之亦然。
ra4$/@3n •该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。
I}S~,4 {-fhp@; 圆柱形透镜函数的编程
#OT8_D 圆柱形透镜
L~u@n24 圆柱形透镜的函数是相位调制的形式:
#rkz:ir4
".Q``d&X f→
焦距 w#!^wN k→波数
i:coNK)4 α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角
7ZsBYP8% sD!)= t_ 在哪里可以找到可编程功函数:目录
(WISf}[l; $yA>j (k4
OdrnPo{ (&)PlIi7 在哪里可以找到可编程函数:光学设置
&*4C{N =5v=<, ]
m@Vz42g~+ 编程界面:全局参数
5@kNvi <V~B8C!) •打开编辑对话框进入全局参数选项卡。
R;]z/|8 •在这里,添加和编辑两个全局参数。
$gv3Up"U - double Angle=0度(0度,360度):表示光轴和对焦方向形成的角度。
9
Y-y?Y - double FocalLength=100 mm(0 m,1 m):表示透镜的焦距。
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d*-:X •使用带有小 "注释 "图标的按钮,为你的自定义全局参数添加一些解释。
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>$RQ MN.h,^b 编程界面:代码段帮助
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y_7lSo8< !G8=S'~~ •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。
lzE{e6 •这个选项对追踪你使用可编程元素的进度非常有帮助。
}^@Q9<P^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!
K|{IX^3)V /qd5{%: 编程接口:代码段帮助
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,DZoE~ 编程界面:编写代码
e` QniTkT 4Ucs9w3[
|}-bMQ| Nf!g1D"U 采样
\|gE=5!Am= JoCZ{MhM •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。
,Hzz:ce •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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q9h3/uTv Tx19\\r 编程界面:使用你的代码
n`Y"b& zFba("E Z
V 4` `k.Tfdu)K 保存自定义的函数到目录
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W0 n?S
" X"k:+ 可编程函数的输出
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a7fFp9l! F{*h~7D-| 测试代码
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