摘要
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{{gd}g !!A(A^s 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。
8yYag[m8 &OFVqm^ 在哪里可以找到可编程函数:目录
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44n41.Q] Z 9cb 在哪里可以找到可编程函数:光学设置
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Yrf?|, `6Q+N=k~Z 编写代码
H[g i`{c #mioT",bm=
i< imE# %/U'Wu{* •右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
U3aM^ •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)。
/ E!6]b/ •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。
kVeY} 8 •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。
@G=:@; |J-tU)|1vl 编写代码
}!*|VdL0 PHez5 }T
4*n1Xu7^x A[Ce3m •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。
N1>M<N03 •使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。
$Zi{1w •注意,可以在可编程函数的代码中使用导入的参考场和/或堆栈及其相关参数。参考场和堆栈可以在全局参数选项卡中定义。
`LwZ(M-hI Z0~,cO8~ 采样
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1?TgI0HS 'w;J)_Yc2 •用户必须确保采样(元件后方的场)足够精细,以分辨可编程功能引入的频率。
#5{lOeN •为此,请使用采样选项卡。
'o8,XBv- •请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。
DfOigLG* <qoPBm]) 输出
]VN1Y) a5]]AkvA
ccW{88II7w "LZv\c~v,% •可编程函数在一个平面(在x,y范围)上定义的每个波长上产生一个复值函数。
*:chN' < •在光学设置中,它被乘以输入场。
rG B*a8 •提示:已经被编程为一个函数的代码段也可以在可编程
光源中使用,反之亦然。
%CrpUx •该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。
;[,#VtD lzz68cT 圆柱形透镜函数的编程
Je#3 圆柱形透镜
JkNRXC: 圆柱形透镜的函数是相位调制的形式:
f*[Uq0?
(>om.FM f→
焦距 cn
;2& k→波数
|P"kJ45 α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角
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kI=Z )5U7w 在哪里可以找到可编程功函数:目录
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lHgmljn5u SM`n:{N( 在哪里可以找到可编程函数:光学设置
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编程界面:全局参数
Y{dj~}mM+ k`,>52 •打开编辑对话框进入全局参数选项卡。
%t,Fxj4F •在这里,添加和编辑两个全局参数。
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- double Angle=0度(0度,360度):表示光轴和对焦方向形成的角度。
ncij)7c)u - double FocalLength=100 mm(0 m,1 m):表示透镜的焦距。
h!]=)7x; •使用带有小 "注释 "图标的按钮,为你的自定义全局参数添加一些解释。
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* 编程界面:代码段帮助
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eq$.np t\\`#gc9~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。
IX 2 dic' •这个选项对追踪你使用可编程元素的进度非常有帮助。
:PDyc(s{ •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!
c\(CbC Ya-kMUW 编程接口:代码段帮助
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PFPZ]XI%F 编程界面:编写代码
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#>dj!33 S;I}:F#5 采样
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•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。
qv.s-@l8 •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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MC;2.e` %{;1i 编程界面:使用你的代码
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/mCE= V3<H8pL 保存自定义的函数到目录
H[D<G9: _|I`A6`=
:.aMhyh#* qvG@kuz8g5 可编程函数的输出
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d=d*:<Zx 5L\&"[' 测试代码
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