摘要
"q4c[dna 0n+Wv@/
yzW9A=0A) JK.lL]<p i 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。
|l(rR06#.] LD5n_W 在哪里可以找到可编程函数:目录
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IB:Wh;_x oop''6`C% 在哪里可以找到可编程函数:光学设置
2/f:VB?<T ,JyE7h2%i
~?8B~l^ J')Dt]/9 编写代码
DYJ@>8 E^ _P
8'?V5.6?|~ ?"\`u; •右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
=1fO"|L •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)。
*yOpMxE •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。
=YkJS%)M) •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。
a?K= j8nG
Gx 编写代码
0PD]#.+ D+d\<":
7%L%dyN f m.-*`ax •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。
^ Afq)26D •使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。
a(s}Ec${Z •注意,可以在可编程函数的代码中使用导入的参考场和/或堆栈及其相关参数。参考场和堆栈可以在全局参数选项卡中定义。
{`BC$V qYc]Y9fi 采样
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:Eq=wbAw Ha9A5Ao}0 •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。
1iEZ9J? •为此,请使用采样选项卡。
nJ |O,*`O •请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。
bvzeUn $A,fO~ 输出
X*VHi Q[`J=
&Al9%W >tXn9'S •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。
c%c/mata? •在光学设置中,它被乘以输入场。
ww82)m8 •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。
$/5<f<%u&) •该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。
u}hQF$a" =XsdR?C 圆柱形透镜函数的编程
{@1.2AWg 圆柱形透镜
iJuh1+6:c9 圆柱形透镜的函数是相位调制的形式:
LS@[O])$'
1C(6.7l f→
焦距 5*~Mv<# k→波数
&-W5T?Sl α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角
T1m'+^?" 4thLK8/c5g 在哪里可以找到可编程功函数:目录
o-2FGM`*VB gBz$RfyF
+c#:;&Gs ^^QW< 在哪里可以找到可编程函数:光学设置
>HO{gaRM HByk 1
pe=Ou0 编程界面:全局参数
YJ_`[LnL Hi #'h •打开编辑对话框进入全局参数选项卡。
1xg^;3m2 •在这里,添加和编辑两个全局参数。
/WXy!W30< - double Angle=0度(0度,360度):表示光轴和对焦方向形成的角度。
Vc|r(lM - double FocalLength=100 mm(0 m,1 m):表示透镜的焦距。
J;4x-R$W •使用带有小 "注释 "图标的按钮,为你的自定义全局参数添加一些解释。
"|w..%Wc B8-v!4b0`
9.ZhkvR4A wP3_RA]z 编程界面:代码段帮助
=\.Oc+p4 Cr|v3Y#h'
x;"! -Qx:-,.a •选项:你可以使用代码段帮助选项卡来编写指令、说明和一些与你的代码段相关联的元数据。
*f|9A/*B3 •这个选项对追踪你使用可编程元素的进度非常有帮助。
5&q@;vR •当可编程序元素以后被移交给其他用户处理时,这个选项特别有用!
?n)r1m r(NfVQF 编程接口:代码段帮助
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&\8.y2=9p 编程界面:编写代码
l4u@0;6P &RP!9{F<
bA\TuB q#wg2 采样
9'F-D )iadu •根据入射场的属性和自定义功能,用户必须在采样选项卡中确定适当的采样。
qR0V\OtgY~ •例如,在我们的圆柱形透镜的情况下,对于轴上准直入射
光束,对于较小焦距的
镜头,采样必须更细(采样点数量更多)。
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GczGW4\P' Ai\"w 0 编程界面:使用你的代码
2Cn^<(F^4I JG&`l{c9
Kd^{~Wlz&z
b<v \ 保存自定义的函数到目录
7cin?Z1 JPL8fX-w
:gv`) M$g%kqa 可编程函数的输出
f%9EZ+OP X1G[&
7onMKMktM% rm2"pfs 测试代码
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