摘要
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A]3k4DLYS cidP|ie^ 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。
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{K!)Ss 在哪里可以找到可编程函数:目录
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!dT4 l}P=/#</T 在哪里可以找到可编程函数:光学设置
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EiaW1Cs 6wg^FD_Q 编写代码
bhs
_9ivw J9 I:Q<;
wKY_Bo/d H%{+QwzZ[j •右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
-ze J#B)C •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)。
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] •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。
bN=P*hdf •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。
OcO3v'& (QiAisE 编写代码
A<fG}q1# [.}oyz;}N
'E.w=7z& IUct •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。
*n"{J(Jt` •使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。
yF/j Fn •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。
B|X!>Q<g |+"(L#wk 采样
.tr!(O],h 9Gz=lc[!7
Xlt|nX~#; XB5DPx •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。
Yoll?_k+ •为此,请使用采样选项卡。
uvS)8-o&F •请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。
q" 5(H5 Dum9lj 输出
S5EK~#-L[ ijU*|8n{>
h@wgd~X9 2b8L\$1q •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。
SZCze"`[ •在光学设置中,它被乘以输入场。
rQ snhv •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。
@=f\<"$vt •该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。
f`66h M[ yEQs:v6L~ 圆柱形透镜函数的编程
=H]@n|$( 圆柱形透镜
Mrb) 圆柱形透镜的函数是相位调制的形式:
0C,`h`
o[D9I
hs f→
焦距 3HK\BS k→波数
]
@fk] ]R α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角
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q( I1&aM}y{G 在哪里可以找到可编程功函数:目录
{BU;$ %e} Saf
g<
.qUBPKX UJ6v(:z< 在哪里可以找到可编程函数:光学设置
uFga~g Eu04e N
hehFEyx 编程界面:全局参数
18:%~>.! ?=pT7M •打开编辑对话框进入全局参数选项卡。
b5n'=doR/I •在这里,添加和编辑两个全局参数。
)@bQu~Y - double Angle=0度(0度,360度):表示光轴和对焦方向形成的角度。
]5:8Z@ - double FocalLength=100 mm(0 m,1 m):表示透镜的焦距。
8DaL,bi*. •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。
Od)C&N=y Pg7Yp2)Oli
d m%8K6| <1M-Ro?5k 编程界面:代码段帮助
y4fdq7i~}9 ufT`"i
r",GC] SByW[JE •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。
@U}1EC{A •这个选项对追踪你使用可编程元素的进度非常有帮助。
Pk)1WK7E •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!
GWip-wI VVOd]2{ 编程接口:代码段帮助
8}| (0mC uM6+?A9@l
Thit 编程界面:编写代码
jo@J}`\Zt N ZSSg2TX#
du^J2m{f uu687|Pm 采样
45>?o <2qr}K{'A •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。
IPo?:1x]s •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)。
1|wL\I q5:N2Jmo?z
?FcAXA/J{ czd~8WgOa 编程界面:使用你的代码
E< fV Z, HHsmLo c4
4{`{WI{ ekCC5P! 保存自定义的函数到目录
TRq6NB ZJs$STJ*
n?Nt6U Q'0d~6n&{ 可编程函数的输出
0"bcdG<} @<&m|qtMsz
g}',(tPMZ E^eVvP4uC@ 测试代码
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