摘要
I4kN4*d!N, VY)!bjW.
x4jn45]x@ \8%64ZL` 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。
0GW(?7ZC a $pxt!6 在哪里可以找到可编程函数:目录
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X p4x:N d(RSn|[0 在哪里可以找到可编程函数:光学设置
0?3Ztdlb RI_:~^nO{r
HE911 lc: mAkR<\?iTF 编写代码
l][{
#>V .l$'%AG:~
&D,gKT~ "V!y"yQ •右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
rWKc,A[ •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)。
zG|}| //} •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。
;W6P$@'zs •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。
'ojI_%9< 1df}gG 编写代码
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2fp\s5%J} @N?A0S/ •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。
=}txcA+ •使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。
:Hdn&a
i •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。
y>T:fu %\8E{M: 采样
pj. }VF!d kIS_6!
_idTsd:\ tZR%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。
?9#}p •为此,请使用采样选项卡。
B`,4M& •请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。
w 8M,35b c`w YQUg( 输出
*C*n (the V=}AFGC85
9$7tB eyK=F:GO •可编程函数在一个平面(在x,y范围)上定义的每个波长上产生一个复值函数。
IHCEuK •在光学设置中,它被乘以输入场。
Wh4`Iv\. •提示:已经被编程为一个函数的代码段也可以在可编程
光源中使用,反之亦然。
J8[N!qDCj •该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。
XPnN"Y"y 0U'g2F>{ 圆柱形透镜函数的编程
c`
^I% i 圆柱形透镜
ndEW$?W, 圆柱形透镜的函数是相位调制的形式:
;C,D1_20Z
<igsO f→
焦距 {Rb|"; k→波数
QGE)Xn#_bN α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角
>D'Kt?L<]m U JO 在哪里可以找到可编程功函数:目录
$y~!ePKh ]i\C4*
)*_4=-8H ).HYW _Yih 在哪里可以找到可编程函数:光学设置
dZ'hTzw~ HhkubG)\
V_*TY6 编程界面:全局参数
S EdNH.|I FFGG6r •打开编辑对话框进入全局参数选项卡。
4OLq •在这里,添加和编辑两个全局参数。
qE73M5L& - double Angle=0度(0度,360度):表示光轴和对焦方向形成的角度。
H2oAek( - double FocalLength=100 mm(0 m,1 m):表示透镜的焦距。
][R#Q;y< •使用带有小 "注释 "图标的按钮,为你的自定义全局参数添加一些解释。
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fy at-wbb %j9'HtjEa 编程界面:代码段帮助
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Iji)t yeQ6\yi
"Xq.b"N{* HS!O;7s' •选项:你可以使用代码段帮助选项卡来编写指令、说明和一些与你的代码段相关联的元数据。
/lBx}o' •这个选项对追踪你使用可编程元素的进度非常有帮助。
595P04 •当可编程序元素以后被移交给其他用户处理时,这个选项特别有用!
L$*sv. )sg@HFhY' 编程接口:代码段帮助
Qx,jUL#2 qH(3Z^ #.|
+/ ,J$( 编程界面:编写代码
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6\4~&+;wL fbaQXM 采样
W|S{v7[l ^Y"c1f2 •根据入射场的属性和自定义功能,用户必须在采样选项卡中确定适当的采样。
cnfjOg'\{ •例如,在我们的圆柱形透镜的情况下,对于轴上准直入射
光束,对于较小焦距的
镜头,采样必须更细(采样点数量更多)。
8:V:^`KaSs 5x";}Vp>P
#P8R Ph(bgQg 编程界面:使用你的代码
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\OMWE/qMy hVPSW# .d 保存自定义的函数到目录
H4#|f n S+LE ASOr
gp
Aqz Y DpG|Kl|d 可编程函数的输出
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$`L!2 #Fx$x#Gc@y 测试代码
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