摘要
JN<u4\e{-& y}>bJ:
G4K3qD#+H *46hw(L 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。
Ei\tn`I& !-|{B3"6 在哪里可以找到可编程函数:目录
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-W"w T oK'Pd 在哪里可以找到可编程函数:光学设置
OO?BN! j
!rQa^
/HM0p 5tu 4uYp; 编写代码
CDDOm8 {edjvPlk
:LMLY<8>9 Q\GSX RP •右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
p>0n~e •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)。
\XgpwvO". •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。
LLW\1 cxi •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。
t8z=R6zX L=-v>YL+ 编写代码
&6#Ft]6~ UZ 6:vmcT
@6z]Xb ^@AIXBe •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。
~&T%u.u7 •使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。
M@78.lPS •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。
QMWDII&t f-l(H="e 采样
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)2y#
cM* .0u@PcE:O •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。
=S}SZYwl •为此,请使用采样选项卡。
/.%AE|0+X •请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。
J^<}fRw yM*f}S/
( 输出
-_"6jU je^=g nq
4 .d~u@= OykYXFv* •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。
s^Rig[ •在光学设置中,它被乘以输入场。
?'r=>'6D •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。
4n,>EA85 •该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。
ubQZTA x 1;N5@0%p 圆柱形透镜函数的编程
=^S1+B
MY- 圆柱形透镜
@Xj6h!"R 圆柱形透镜的函数是相位调制的形式:
z ,q1TU9
jK9#.
0 f→
焦距 Sk|DVV$ k→波数
! 4{T<s;q α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角
qD<\U 4vbtB2 在哪里可以找到可编程功函数:目录
U
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woCwW8n
h;?H4j ?0k4l8R 在哪里可以找到可编程函数:光学设置
IIIP<nyc v[I,N$:
af<wUxM0 编程界面:全局参数
9s@$P7N5B 19.oW49Sw •打开编辑对话框进入全局参数选项卡。
N9=1<{Z •在这里,添加和编辑两个全局参数。
W$ag
|WV - double Angle=0度(0度,360度):表示光轴和对焦方向形成的角度。
Hklgf - double FocalLength=100 mm(0 m,1 m):表示透镜的焦距。
b'$fr6"O1 •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。
8|Vm6*TY&p 1^_V8dm)
#Z>EX?VS: o/5loV3h 编程界面:代码段帮助
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P{gy/'PH, |;k@Zlvc •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。
HH3Ln+AWg_ •这个选项对追踪你使用可编程元素的进度非常有帮助。
w_lN[u-L •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!
"[tb-$ER A-om?$7 编程接口:代码段帮助
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!au%D?w 编程界面:编写代码
X4{O/G ;'~GuZ#I
s%l`XW;v }Z Nyd 采样
W5_aS2$ moT*r?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。
0` \!O(jJ •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)。
C|hD^m N^;rLrm*
Gbrc!3K2 .\:{6_ 编程界面:使用你的代码
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Lx#CFrLQ* T(2*P5%& 保存自定义的函数到目录
CPt62j8 `D~wY^q{
5KI lU78 Cr#Z. 可编程函数的输出
xR`M#d5" ywj'S7~A
vnOl-`Z ~ O/1:2G/` 测试代码
d:SLyFD$q 5nSi29C