摘要
8AX3C s_G #]5)]LF1q
d:3= 1x #[(0tc/ 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。
~6fRS2u DsG !S* 在哪里可以找到可编程函数:目录
,QL(i\ Wlxk
5z[6rT=a .n=xbx:= 在哪里可以找到可编程函数:光学设置
k#-[ M.i v5gQ9
@s?oJpo 6z`8cI+LRw 编写代码
z8tt+AU 3V!W@[ }:
\ /sF:~= 2"_ 18l. •右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
Cb<~i •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)。
1(D1}fcul •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。
fV v$K& •最后,x和y是最后两个默认的独立参数。它们跨越了定义理想元件(函数)的平面。
Zm5nLxM <6gU2@1 编写代码
hiT9H5 6> (''$'5~
FJ nG<5Rh EsS!07fAM: •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。
PwRNBb}6 •使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。
WJP`0f3 •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。
>E{#HPpBi FUH*]U 采样
$d5&~I QZ_nQ3K
N7%=K9 ^D0/H
N •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。
Di]Iy •为此,请使用采样选项卡。
t,UW&iLK •请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。
O7E;W| ] {"Y]/6 输出
>!CH7wX wpJ^}+kF
W\z L $H
%+k? •可编程函数在一个平面(在x,y范围)上定义的每个波长上产生一个复值函数。
w4>:uyE •在光学设置中,它被乘以输入场。
KX&Od@cQ$ •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。
ZzwZ,( •该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。
%DHP ant-\w>} 圆柱形透镜函数的编程
J:k@U42 圆柱形透镜
(*c`<|) 圆柱形透镜的函数是相位调制的形式:
xNkwTDN5
!)=#p9 f→
焦距 L.R\]+$U2 k→波数
VbY>l' rY α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角
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> BBZ)H6TzL 在哪里可以找到可编程功函数:目录
F\YcSDM zYNM<W;
&)/H?S;yN `"1{Sx. 在哪里可以找到可编程函数:光学设置
xw/h~:NT gs<qi'B
*U5>j#, 编程界面:全局参数
*]DJAF] <y b=! •打开编辑对话框进入全局参数选项卡。
'44nk(hM69 •在这里,添加和编辑两个全局参数。
4jue_jsle - double Angle=0度(0度,360度):表示光轴和对焦方向形成的角度。
Q?I"J$]&L - double FocalLength=100 mm(0 m,1 m):表示透镜的焦距。
!ktA"Jx •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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R*c0NJF t=@Jw 编程界面:代码段帮助
n?ZH2dI\0 h-)A?%Xt
5IB:4zx^h 2+G:04eS,e •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。
R'a5,zEo/ •这个选项对追踪你使用可编程元素的进度非常有帮助。
;V}FbWz^v6 •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!
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3XE[5 编程接口:代码段帮助
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h"Yqm"U/ 编程界面:编写代码
H)}1xQ{3F ,LW%'tQ~"
4)I/\ *fy`JC 采样
S:GUR6g8D NB yN}e •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。
)9W#5V$ •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)。
Q; /!oA_ e4_aKuA
nN]vu ?lw[ 编程界面:使用你的代码
D8Waf D;8V{Hs
Gw\HL v'~nABYH 保存自定义的函数到目录
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X- gm8Tm$fY
,,j=RG_ m_U6"\n 5 可编程函数的输出
D]`B;aE>A* OcS`Fxs
!'t2 - 5Wt9 测试代码
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