摘要
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>"+bL6# Le}-F{~`^ 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。
NeY,Of| 5}2XnM2 在哪里可以找到可编程函数:目录
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{siIRl2& t~FOaSt 在哪里可以找到可编程函数:光学设置
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QsH Fk5) L<TL6 编写代码
a]_eSU@ 8&9'1X5)8_
d512Y[ R 1]Gp\P} •右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
"WHt9 yZ •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)。
Md ,KW# •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。
3L(vZ2& •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。
XvspE}~y .\+%Q)?h: 编写代码
&c1zEgl ;?0r,0l2$
0^rDf
L B>W!RyH8o •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。
9q!./) •使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。
4EDwZR>./ •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。
xu7Q^F#u @.h|T)Zyr 采样
RP4P"m( x(/{]$h
}~`l!ApD h*\/{$y •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。
ZJ|'$=lR •为此,请使用采样选项卡。
" tUF,G(< •请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。
IQ"9#{o ON<X1eU 输出
w*"h#^1z JgY#W1>
/DBldL7yi \zPcnDB •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。
+_LWN8F •在光学设置中,它被乘以输入场。
OwM.N+z#T •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。
OJF41Z •该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。
c*#*8R9.y Td6"o&0A! 圆柱形透镜函数的编程
KcQe1mT!+ 圆柱形透镜
]DO"2r 圆柱形透镜的函数是相位调制的形式:
qKd&d
x<%V&<z1g f→
焦距 {)d{:&*K. k→波数
|}>;wZ[7 α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角
oCftI':@ wO
{-qrN 在哪里可以找到可编程功函数:目录
V;#bcr=Z<J 7D%}(pX
_<i*{;kR6 ^|1)6P}6 在哪里可以找到可编程函数:光学设置
.;xt{kK uY6|LTK&x
9(;I+.;8k 编程界面:全局参数
NJ{M-K%> .j)f'<;% •打开编辑对话框进入全局参数选项卡。
wJQ"| •在这里,添加和编辑两个全局参数。
]FLi^}ct - double Angle=0度(0度,360度):表示光轴和对焦方向形成的角度。
8Ekk"h6 - double FocalLength=100 mm(0 m,1 m):表示透镜的焦距。
EecV%E •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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dNL<O oJEUNgY& 编程界面:代码段帮助
BL^8gtdn Cg!]x
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ZCbnDj ,y57tY •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。
S EeDq/h •这个选项对追踪你使用可编程元素的进度非常有帮助。
5/) ,HGxi •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!
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jo_wBJKE 编程接口:代码段帮助
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RvPC7,vh 编程界面:编写代码
nd[{DF?)/ EhOy<f[4W
RN%*3{- 4/Yk;X[jk 采样
>; A7mi/ ]EhW •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。
yLI)bn!" •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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5mW
/b)V=mcR n!B*n(;!u 编程界面:使用你的代码
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d/k70Ybk |aT&rpt 保存自定义的函数到目录
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{iI"Lt O7_u9lz2 可编程函数的输出
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'w8k*@cQ [a<ucJ 测试代码
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