摘要
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v5aHe_?lp ]<9KX} B 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。
_trF /U< 4 w$f- 在哪里可以找到可编程函数:目录
Q
db~I#}m' 3,x|w
s]D&): :Adx7!6 在哪里可以找到可编程函数:光学设置
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yA74Rxl*6 {
S]"-x 编写代码
b.Yl0Y x/Nh9hh"
=.*+c\ 6/A#P$G •右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
BtPUUy. •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)。
gj\'1(Ju •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。
&}YJ"o[I •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。
~E]ct F _8-iO.T+2 编写代码
S 54N LF2@qv w D
c^4^z"Mo` r)9&'m .: •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。
+{qX, •使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。
,3m]jp' •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。
__F?iRrCM 1$Jria5n 采样
X^2Txm d `oDs]90
T7wy{; ~^6[SbVb •用户必须确保采样(元件后方的场)足够精细,以分辨可编程功能引入的频率。
qIO<\Yl •为此,请使用采样选项卡。
hI&ugdf •请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。
n$jOk
|W U}6FB = 输出
6m=FWw3y dBB;dN
AGH7z d]kP@flOV •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。
\`nRgYSE •在光学设置中,它被乘以输入场。
$?Et sf#*' •提示:已经被编程为一个函数的代码段也可以在可编程
光源中使用,反之亦然。
k|ol+
9Z •该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。
igoUKDNiQ- qtqTLl@u 圆柱形透镜函数的编程
~If{`zWoC 圆柱形透镜
%lr<; 圆柱形透镜的函数是相位调制的形式:
BW`)q/
jJX-S f→
焦距 GaD]qeS-K k→波数
JTK0#+? α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角
SGZ]_ [RZ}9`V 在哪里可以找到可编程功函数:目录
1X5*V!u 17itC9U
500qg({2] R5y+bMZ 在哪里可以找到可编程函数:光学设置
dzK]F/L] mt0ZD}E
r]C`# 编程界面:全局参数
d )}@0Q AK#`&)0i •打开编辑对话框进入全局参数选项卡。
isdEs k#A. •在这里,添加和编辑两个全局参数。
fP6]zy^* - double Angle=0度(0度,360度):表示光轴和对焦方向形成的角度。
1 z4s1Y - double FocalLength=100 mm(0 m,1 m):表示透镜的焦距。
O_f+#K) •使用带有小 "注释 "图标的按钮,为你的自定义全局参数添加一些解释。
!uC`7a af:wg]g
~#doJ:^H3 R)%1GG4 编程界面:代码段帮助
v,\2$q/ l~Em2@c
R^fk :3 _l i\b- •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。
!A. Kb74 •这个选项对追踪你使用可编程元素的进度非常有帮助。
4. &t •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!
?89ZnH2/ S`!MoIMsD 编程接口:代码段帮助
!PaDq+fB
=<_ei|ME
33R_JM{ 编程界面:编写代码
G)I lkA@ <2\4eusk
?z:Xdx\l rCwjy&SuU^ 采样
^'g1? F$_ pB3dx#l •根据入射场的属性和自定义功能,用户必须在采样选项卡中确定适当的采样。
1I'ep\`"X •例如,在我们的圆柱形透镜的情况下,对于轴上准直入射
光束,对于较小焦距的
镜头,采样必须更细(采样点数量更多)。
J!%cHqR m[@7!.0=
qJ;T$W=NG \X'{ e e 编程界面:使用你的代码
9Q!X~L|\S G8JwY\
O_PKS$sz{ ^:b%QO 保存自定义的函数到目录
8:BPXdiK 2iUdTy$
\XG18V& x*)@:W! 可编程函数的输出
QU&b5!;& Jy,Dcl
B:YUb{CJ ;st$TVzkn 测试代码
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