摘要
n32?GRp )p&xpB(
z%b3/rx (|Xf=q,Le 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。
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6*V 在哪里可以找到可编程函数:目录
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e7<~[>g) :5;[Rg5
2 在哪里可以找到可编程函数:光学设置
9)wjVk 2PRGwK/
a29mVmi > guBOR0x` 编写代码
C}45ZI4 Yzd-1Jvk
enZW2o97c <&:3|2p •右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
%R(j|a9z •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)。
3fpX •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。
}P^{\SDX •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。
IWTD>c). F/mD05{ 编写代码
WMrK8e' RL($h4d9
IDv@r\Xw iPxSVH[ •主函数对每个x、y(可能也是
波长)必须返回一个复数值,然后将其乘以输入场。
ARslw*SJ •使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。
6?2/b`k •注意,可以在可编程函数的代码中使用导入的参考场和/或堆栈及其相关参数。参考场和堆栈可以在全局参数选项卡中定义。
2f F)I& }Dk_gom_
采样
NH4EsV] b@nbXm]Z
T-JJc# l~!#<=. •用户必须确保采样(元件后方的场)足够精细,以分辨可编程功能引入的频率。
{?, :M •为此,请使用采样选项卡。
~d28"p.7 •请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。
V5R``Tp D,]m7yFT 输出
'M YqCfIK ?zxKk(J
76xgExOU?C ](^VEm}w; •可编程函数在一个平面(在x,y范围)上定义的每个波长上产生一个复值函数。
AQ@A$ •在光学设置中,它被乘以输入场。
N\mV+f3A@, •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。
SrU,-mA W •该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。
?DM-C5$ :N(L7&< 圆柱形透镜函数的编程
%J3#4gG^v 圆柱形透镜
dA)7d77 圆柱形透镜的函数是相位调制的形式:
.3oFSc`q
E/Y.f f→
焦距 /TS>I8V! k→波数
M`AbH19 α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角
WF_G GF{ lAV6z%MmM 在哪里可以找到可编程功函数:目录
.b5B7x} 8ec~"vGLz~
-x5^>+Y4 7?b'"X" 在哪里可以找到可编程函数:光学设置
BB=%tz`B BwrMRMq"
7vgz=-
MZ# 编程界面:全局参数
DS-Kot(k(z XgU]Ktl •打开编辑对话框进入全局参数选项卡。
m &c8@-T •在这里,添加和编辑两个全局参数。
6SW:'u|90 - double Angle=0度(0度,360度):表示光轴和对焦方向形成的角度。
*T*MLD]Q - double FocalLength=100 mm(0 m,1 m):表示透镜的焦距。
>e"1a/2%>& •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。
r's4-\ $:F] O$A
T3Qa[>+\ O" n /.` 编程界面:代码段帮助
?5"~V^L3 7teg*M{
M {_`X ^BSMlKyB •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。
e>y"V;Mj •这个选项对追踪你使用可编程元素的进度非常有帮助。
Mt<TEr}7Z= •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!
W/xb[w9v Fp|x,- 编程接口:代码段帮助
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编程界面:编写代码
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-.i1l/FzP 9Jaek_A` 采样
i{!i%`" #2{ };) •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。
GS4!c8> •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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kT!FC0E{ 2U)H2% 编程界面:使用你的代码
'C!b($Y pX*Oc6.0mu
%)u5A!" ;Rt?&&W 保存自定义的函数到目录
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0: > & \QLo[5 可编程函数的输出
`4gm'C 6ZR'1_i6i=
x$ ?{)EY LezM=om. 测试代码
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