摘要
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vP{C Icr'l$PE 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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Th - 在哪里可以找到可编程函数:目录
$u"K1Q3 <QJmdcG
W&yw5rt** @ ?%"nK 在哪里可以找到可编程函数:光学设置
RI%l& Hm nC*/?y*9
hZJ Nh,,w v~xG*e 编写代码
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'x18F#g
1R:h$*-z •右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
fcBSs\\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)。
AzQ}}A;TSx •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。
cCj3,s/p •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。
c,-< 4e $zbg 编写代码
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i &KbzOY =kCpCpET •主函数对每个x、y(可能也是
波长)必须返回一个复数值,然后将其乘以输入场。
Q^F-8 •使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。
6D+k[oHZm •注意,可以在可编程函数的代码中使用导入的参考场和/或堆栈及其相关参数。参考场和堆栈可以在全局参数选项卡中定义。
0-#ct1- tN0>5'/ 采样
!eO?75/ " DFg"
R.fRQ>rI cK?t]%S •用户必须确保采样(元件后方的场)足够精细,以分辨可编程功能引入的频率。
&=UzF •为此,请使用采样选项卡。
m7@`POI •请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。
k+i=0P0mf %Wu8RG} 输出
q)vD "{0. <zUmcZ
^:q(ksssY -yAIrvO1q •可编程函数在一个平面(在x,y范围)上定义的每个波长上产生一个复值函数。
OkQSqL •在光学设置中,它被乘以输入场。
9QYU
J •提示:已经被编程为一个函数的代码段也可以在可编程
光源中使用,反之亦然。
]x Kmz •该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。
EHb:(|UA%8 5N6%N1 圆柱形透镜函数的编程
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6 圆柱形透镜
Vy?w,E0^: 圆柱形透镜的函数是相位调制的形式:
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Twk zX| f→
焦距 }I;W k→波数
^1g6(k' α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角
gsR"d@! PM|K*,3J 在哪里可以找到可编程功函数:目录
(5I]um tge OW.ckYt%
6xOR,p>E }Yt0VtLt 在哪里可以找到可编程函数:光学设置
}FK6o
6 Zf"AqGP
RDZq(rKc 编程界面:全局参数
eMF%!qUr EbW7Av •打开编辑对话框进入全局参数选项卡。
BBx"{~ •在这里,添加和编辑两个全局参数。
+j<Nu)0iY - double Angle=0度(0度,360度):表示光轴和对焦方向形成的角度。
sv[)?1S - double FocalLength=100 mm(0 m,1 m):表示透镜的焦距。
SUx0!_f*R •使用带有小 "注释 "图标的按钮,为你的自定义全局参数添加一些解释。
-{w&ya4X Gg&jb=
khIh<-s! }l/md/C0 编程界面:代码段帮助
f;b(W F3qi$ 3HM
!pN,,H6Y e*g; +nz •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。
87HVD Di •这个选项对追踪你使用可编程元素的进度非常有帮助。
"<&F=gV •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!
o+nU { |9%>R* 编程接口:代码段帮助
l5R H~F tSm|U<
\<PW_'6 编程界面:编写代码
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Gzs x0%`) HU'd/5fun 采样
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w{ •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。
*s!8BwiE •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)。
Ri,UHI4 W C*KRu`t
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@ !Khsx 编程界面:使用你的代码
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O2x 保存自定义的函数到目录
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z W<x2~HW(
u'N'<(\k sFGXW 可编程函数的输出
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G,XFS8{% l"MEX/ 测试代码
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