摘要
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A&jR-%JG &tiJ=;R1 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。
W%MS,zkAE y\:Ma7V 在哪里可以找到可编程函数:目录
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#g2&x sU _$ 8:\[J 在哪里可以找到可编程函数:光学设置
qJ~fEX |WT]s B0Eq
CLuQ=-[| OeZ"WO 编写代码
Z;;A#h'%e U{@2kg-
s._,IW;
4~;M\h •右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
[{>1wJ Pdj •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)。
.jbxA2 •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。
,nV4%Aa •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。
z$ {[Z= :/"5x 编写代码
^nFP#J)_5 0<f.r~
(bB"6
#TI e;|$nw- •主函数对每个x、y(可能也是
波长)必须返回一个复数值,然后将其乘以输入场。
&2ty++gC •使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。
CHCT
e •注意,可以在可编程函数的代码中使用导入的参考场和/或堆栈及其相关参数。参考场和堆栈可以在全局参数选项卡中定义。
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0%K ^HE@ [b 采样
Jy('tfAHp ]9W7]$
50T^V`6 `9T5Dem|# •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。
/wP2Wnq$ •为此,请使用采样选项卡。
& Yx12B\ •请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。
`UqX`MFz [1z.JfC :S 输出
wAL}c(EHO L
gy^^.
h7o.RRhK U: )Gc •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。
bUYjmb2g) •在光学设置中,它被乘以输入场。
vWa\8y f •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。
)ac!@slb^7 •该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。
M23r/eg] J`{o`> 圆柱形透镜函数的编程
qmvQd8|XR 圆柱形透镜
>Ml5QO$*.q 圆柱形透镜的函数是相位调制的形式:
M0KU}h
;=6EBP% f→
焦距 jCIY(/ k→波数
}-u%6KZ α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角
=4V SbOlZ GY^;$ ? 在哪里可以找到可编程功函数:目录
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Tb8r+~HK 8yH)9#>
在哪里可以找到可编程函数:光学设置
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Vobq|Rd/% 编程界面:全局参数
8N3y(y0 4:/^ .: •打开编辑对话框进入全局参数选项卡。
Hk(=_[S •在这里,添加和编辑两个全局参数。
YhC|hDC - double Angle=0度(0度,360度):表示光轴和对焦方向形成的角度。
QBN\wL8g - double FocalLength=100 mm(0 m,1 m):表示透镜的焦距。
qOnGP{ •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。
tE-g]y3 (Q8r2*L
`46.! (vvD<S* 编程界面:代码段帮助
J(wFJg\/ Htln <N
-~X[j2 fc[_~I' •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。
1uB$@a\ •这个选项对追踪你使用可编程元素的进度非常有帮助。
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d$X: •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!
*JQ*$$5 $J&c1 编程接口:代码段帮助
["4Tn0g ; 7?y7fwER
!]RSG^%s{ 编程界面:编写代码
;Me*#/ 7q5*grm
yf4L0. %/5Wj_|p 采样
M CP GDr vAqj4:j •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。
4"\cA:9a •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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V2Tk^ a ~W 编程界面:使用你的代码
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e?*Teb?R HXztEEK6 保存自定义的函数到目录
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a7453s -5ZmIlL.S 可编程函数的输出
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HEIg_6sb P".IW.^kk~ 测试代码
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