摘要
m,5?|J= 4T~wnTH0Xg
puh-\Q/P I,Jb_)H&t 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。
oykb8~u}} jnM}N:v 在哪里可以找到可编程函数:目录
SC3_S. ^ME'D
xbCQ^W2YU| YPKB4p# 在哪里可以找到可编程函数:光学设置
rodqa /z}b1m+
sQ[N3 Le/}xST@ 编写代码
\lwLVe D'% O<.m
0xeY0!ux CZ{7?:^f •右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
|v1*
[( •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)。
6y^GMlsI •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。
{([`[7B>a< •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。
lPtML<a m|OB_[9 编写代码
.Ep&O# s+=':Gcb(C
]8'PLsS9<w tCwB7c- •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。
v}IhO~`uEq •使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。
/cvMp#<] •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。
)NqRu+j _lm^v%J$ 采样
ID{XZ );n/G
&zP>pQr`# )dJx82"
l •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。
$ 1m}lXk •为此,请使用采样选项卡。
YJ~mcaw •请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。
K7nyQGS !*?9n^PaF 输出
59+KOQul6 N8J(RR9O
OF-VVIS MhB>bnWXR •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。
3od16{YH •在光学设置中,它被乘以输入场。
B^ddi •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。
1Lp; LY"_ •该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。
[Q/kNK _8\B~;0 圆柱形透镜函数的编程
C46jVl 圆柱形透镜
\F""G,AWq{ 圆柱形透镜的函数是相位调制的形式:
o-;/x)
}Fox f→
焦距 }u{gQlV k→波数
]IzD` α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角
1083p9Uh o)R<sT 在哪里可以找到可编程功函数:目录
4GXS( [8 H:5Ho
Z aS29} a(ml#-M 在哪里可以找到可编程函数:光学设置
TNK1E M* {5> !\
#l3)3k*; 编程界面:全局参数
,(f W0d# <td]k%*+ •打开编辑对话框进入全局参数选项卡。
rUAt`ykTmN •在这里,添加和编辑两个全局参数。
|k,-]c;6 - double Angle=0度(0度,360度):表示光轴和对焦方向形成的角度。
t*u#4I1 - double FocalLength=100 mm(0 m,1 m):表示透镜的焦距。
=);@<Jp •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。
,xAF=t GQQp(%T
x($Djx ED>a'y$f 编程界面:代码段帮助
Gzg3{fXl NSH4 @x
!]RSG^%s{
;Me*#/ •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。
7q5*grm •这个选项对追踪你使用可编程元素的进度非常有帮助。
_+(@? •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!
TU*EtE'g/ 49c-`[d
L 编程接口:代码段帮助
Uqy/~n-v< fGRV]6?V
\k{[HfVvn 编程界面:编写代码
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tc K>b4(^lf
M]/DKo a(D=ZKbVU 采样
qd#7A ksm {8`$~c •根据入射场的属性和自定义功能,用户必须在采样选项卡中确定适当的采样。
ecR)8^1 ' •例如,在我们的圆柱形透镜的情况下,对于轴上准直入射
光束,对于较小焦距的
镜头,采样必须更细(采样点数量更多)。
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E-FR
w !6@ 'H4cb= 编程界面:使用你的代码
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sowwXrECg@ SW'eTG 保存自定义的函数到目录
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Z@f{f:Jc/" {*[(j^OE 可编程函数的输出
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/F(n%8)Yq wJCw6&D,/ 测试代码
(V]3w AX<f$%iqD