摘要
Z|+SC \Y 4{H>V_9zs
|Q2H^dU'rQ vhiP8DQ 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。
}l{r9ti NltEX14Af 在哪里可以找到可编程函数:目录
SAswP A7@5lHMF
_uU}J5d. |NFX"wv:c< 在哪里可以找到可编程函数:光学设置
+FiM?,G O@St^o*A}
odAeBQy Xao
0cb.R 编写代码
aLapb5VV I8
Ai_^P
dE9xan y1P KoN|K •右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
>en,MT| •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)。
WMfu5x7e4 •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。
;\yY* •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。
T1yJp$yD" G\3@QgyQ 编写代码
e-vL!&;2 `Cy-*$$
]h8[b9$<") $r} )j~c •主函数对每个x、y(可能也是
波长)必须返回一个复数值,然后将其乘以输入场。
ek6PMZF:' •使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。
7+';&2M)n~ •注意,可以在可编程函数的代码中使用导入的参考场和/或堆栈及其相关参数。参考场和堆栈可以在全局参数选项卡中定义。
%|md0 3]Rb2$p[= 采样
'ms&ty*T d7Lna^
~*R"WiDtI 0X =Yly*m@ •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。
L/,#:J •为此,请使用采样选项卡。
d;UP|c>2 •请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。
&x$1hx' 1?s]nU 输出
d>@&[C!28 3}{od$3G
V"=(I'X 7,U^v}$ •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。
j8kax/*[ •在光学设置中,它被乘以输入场。
NU>={9! •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。
g2;!AI5f •该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。
R/5aIh m":lKXpQ 圆柱形透镜函数的编程
B;.]<k'3 圆柱形透镜
"@IrBi6 圆柱形透镜的函数是相位调制的形式:
z^s/7Va[
QV/o; f→
焦距 B
^>}M k→波数
QfjgBJo% α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角
Ul#||B .c{ [>l2E 在哪里可以找到可编程功函数:目录
--*Jv"/0 Eshc "U
g_8Bhe"ik NUH;\*]8s 在哪里可以找到可编程函数:光学设置
<:=}1t.Z 4E[ 9)n+YV
oGz-lO{lt 编程界面:全局参数
PYWp2V/ *`D(drnT{ •打开编辑对话框进入全局参数选项卡。
gaeMcL_^a •在这里,添加和编辑两个全局参数。
Sb@:ercC, - double Angle=0度(0度,360度):表示光轴和对焦方向形成的角度。
C"
vj#Tx - double FocalLength=100 mm(0 m,1 m):表示透镜的焦距。
Z6@W)Q 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。
M(>" e*Pi
NYopt?Xg
;OjxEXaq P~Ss\PT 编程界面:代码段帮助
I75>$"$< HPM
ggRs
,CACQhrng (6##\}L&