摘要
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{=E,.%8 5U JMiwP{ 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。
|\q@XCGei LBhDP5qF 在哪里可以找到可编程函数:目录
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T7XbbU a[V4EX1E 在哪里可以找到可编程函数:光学设置
J`A )WsKkb 'Z^KpW
jR,3-JQ j|(bdTZY: 编写代码
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2 >zcp(M98
^g N?Io }F)eA1 •右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
T9Pu V •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)。
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2 •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。
0[SrRpD •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。
>U[YSsFt6 @?<1~/sfL 编写代码
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Zkl
o_%gFV[q Y\7/`ty •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。
AU
H_~SY •使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。
NpxND0 •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。
)u_[cEJHO WEugm603 采样
zvP>8[
g2&P
$8Y|&P 6ALUd^ •用户必须确保采样(元件后方的场)足够精细,以分辨可编程功能引入的频率。
4>I;^LHn •为此,请使用采样选项卡。
PsoW:t •请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。
nM&UdKf3 .ID9Xd$fky 输出
1
gx(L*y, 5_Opx=
$ &fm^1 _'DZoOH|VE •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。
@
Yzj •在光学设置中,它被乘以输入场。
Av^<_`L: •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。
g7U>G=,;?U •该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。
S.A|(?x %W]"JwRu 圆柱形透镜函数的编程
QDJ:LJz\ 圆柱形透镜
$79-)4;z4 圆柱形透镜的函数是相位调制的形式:
2 *@.hBi
?;)F_aHp f→
焦距 92S,W?( k→波数
QF`o%mI α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角
B< BS>(Nr> 9$:+5f,%a 在哪里可以找到可编程功函数:目录
[I7([l1Wvd Pi:=0,"XOp
{oc7Chv=/H @je vY81) 在哪里可以找到可编程函数:光学设置
2w? 5vSv \Z ms
~`Xu6+1o 编程界面:全局参数
2k3yf_N TdH~sz •打开编辑对话框进入全局参数选项卡。
4 Z< •在这里,添加和编辑两个全局参数。
O/2Jz - double Angle=0度(0度,360度):表示光轴和对焦方向形成的角度。
sOLR *=F{ - double FocalLength=100 mm(0 m,1 m):表示透镜的焦距。
PFnq:G^L •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。
s.G6?1VXlY f.y~ Sew
gR:21*&cz !2Q> 编程界面:代码段帮助
v\?J$Hdd ;0`p"T0
Rk.GrLp <E.$4/T •选项:你可以使用代码段帮助选项卡来编写指令、说明和一些与你的代码段相关联的元数据。
!~~j&+hK\ •这个选项对追踪你使用可编程元素的进度非常有帮助。
6$^dOJ_" •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!
lKF<]25 <<[hZ$. 编程接口:代码段帮助
<"XDIvpc%L \4e6\6 +
uuMHD{}?} 编程界面:编写代码
jB-)/8.qk X}gnO83
lm;G8IP` B 8ycr~ 采样
fCxF3m(O {b6g!sE •根据入射场的属性和自定义功能,用户必须在采样选项卡中确定适当的采样。
j,/t<@S> •例如,在我们的圆柱形透镜的情况下,对于轴上准直入射
光束,对于较小焦距的
镜头,采样必须更细(采样点数量更多)。
|6.1uRF E2 #Qp.O@e
)c$)am\I{ IN%04~=H 编程界面:使用你的代码
@j Y_^8#S ^BFD -p
b|HH9\ #)xg$9LQb 保存自定义的函数到目录
?~5J!|r# g$f;
>O{/%(9 :>t?^r( 可编程函数的输出
}@V,v[&e $iblLZhj
>%D=#}8l@ /:}z*a 测试代码
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