摘要
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{p70(
]v 3fb"1z# 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。
X=W.{? ]:6M!+?( 在哪里可以找到可编程函数:目录
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Q`ALyp,9b )6k([u%;B 在哪里可以找到可编程函数:光学设置
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&F!Ct(c99 -/7[\S 编写代码
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PDx3MS zj+.MG04
15 /lX c^?+"7oO0 •右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
Zdm7As] •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)。
?Tr]zxtd •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。
%#zqZ|q •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。
1dl@2CVS `F^~*FnR,B 编写代码
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%+{[ %?xh L2L=~/LG
•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。
/jtU<uX •使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。
d
hp-XIA; •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。
p1blPBlp [|&V$ 采样
n'42CE x e!([^l&
k|SywATr SFiK_; •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。
v95O)cC:W •为此,请使用采样选项卡。
bRhc8#kw) •请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。
k,kr7'Q l, [cR?v 输出
0[O ."9 ?4^8C4
&6#>a"?" *MG*]\D •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。
ma%PVz`I;9 •在光学设置中,它被乘以输入场。
7SyysH<H •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。
NhgzU+)+ •该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。
K!\$M BI PE\.J U 圆柱形透镜函数的编程
gI/#7Cr 圆柱形透镜
/M3UK 圆柱形透镜的函数是相位调制的形式:
U=G}@Y
3`mM0,fY f→
焦距 ~:ldGfb| k→波数
e0nr dM[i α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角
9bxBm O
# 在哪里可以找到可编程功函数:目录
*\M$pUS{ '@WpJ{]A
G)S(a4 WC pCWtmy 在哪里可以找到可编程函数:光学设置
u |EECjJn =rB=! ;
Hx|<NS0}_ 编程界面:全局参数
\d&/,?,Ey R=ipK63 •打开编辑对话框进入全局参数选项卡。
A;'*>NS •在这里,添加和编辑两个全局参数。
0]._|Ubn6) - double Angle=0度(0度,360度):表示光轴和对焦方向形成的角度。
bFv,.(h' - double FocalLength=100 mm(0 m,1 m):表示透镜的焦距。
A$a>=U|Z8 •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。
WYayr1 5{esL4k
w9c^IS A{QXzoWkg0 编程界面:代码段帮助
!idQ-& Ug1[pONk
d${RZ}/ D rMG{Yiu •选项:你可以使用代码段帮助选项卡来编写指令、说明和一些与你的代码段相关联的元数据。
@#?w>38y •这个选项对追踪你使用可编程元素的进度非常有帮助。
&|%F=/VU •当可编程序元素以后被移交给其他用户处理时,这个选项特别有用!
Vo; B#lK pp!>: % 编程接口:代码段帮助
OfAh?^R +kXj+2
s.8]qQRr 编程界面:编写代码
S7A[HG; OSDx
r'GD 5IsRIz[`TK 采样
IdzrQP B\ITXmd
•根据入射场的属性和自定义功能,用户必须在采样选项卡中确定适当的采样。
`n{yls7. •例如,在我们的圆柱形透镜的情况下,对于轴上准直入射
光束,对于较小焦距的
镜头,采样必须更细(采样点数量更多)。
-j<g}IG mH/$_x)o
&E{i#r)'T $d +n},[C{ 编程界面:使用你的代码
:/1/i&a xwm-)~L4T
cfg_xrW0^ \B$Q%\- PX 保存自定义的函数到目录
-T 5$l j. m(Z}
82q_"y>6 FX6*` 可编程函数的输出
jcuC2t q7VpKfA:M
Z\)emps 3o>.Z; 测试代码
G.}Ex!8R7_ 4 <&8`Q