摘要
cua ( w =!G{+&j
n]6-`fpD A&A{Thz 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。
sDY+J(Z g4y&6!g
在哪里可以找到可编程函数:目录
[FZq'E"87 8Wo!NG:V5
_'4S1 mL-6+pJ@ 在哪里可以找到可编程函数:光学设置
H>Ucmd;ay 6a<zZO`Z6+
<'QI_mP* ROXa/ 编写代码
?E<9H/ Sx8C<S5r<
Omi/sKFMi 0gGr/78
•右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
Ss0I{0 •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)。
GKKDO+A=! •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。
fwiP3*j+Nn •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。
H@u5& a;v4R[lQ 编写代码
06M?ecN #h P>IU
1rS8+!9C <k0/O •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。
3/PvH E{R •使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。
f-634KuP •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。
1=,y+Xpw wFMw&=j 采样
~4|Tr z2T E*IP#:R
9 r&JsCc xQ2:tY#? •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%Ksyr9 •为此,请使用采样选项卡。
,p#r; O<O •请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。
[9B1 %W 0m=57c$O 输出
N:okt)q:% T"aE]4_
#a2gRg J .VZD •可编程函数在一个平面(在x,y范围)上定义的每个波长上产生一个复值函数。
i]s%tEZ1 •在光学设置中,它被乘以输入场。
HOF=qE*p •提示:已经被编程为一个函数的代码段也可以在可编程
光源中使用,反之亦然。
jEwt1S V •该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。
L|}s Z\2! }-J0cV 圆柱形透镜函数的编程
/[D_9 圆柱形透镜
FE]UqB 圆柱形透镜的函数是相位调制的形式:
;TS%e[lFhQ
0\vG
< f→
焦距 0AdxV?6z k→波数
(Q @'fb9z α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角
6Ol9P56j JT!9LNh;R` 在哪里可以找到可编程功函数:目录
8]exsnZ 3Pllxq<n
Ibu9AwPm C\aHr! 在哪里可以找到可编程函数:光学设置
l GBg8/[ kY!zBk
~;a\S3 编程界面:全局参数
ggiy{CdR E1tCY.N{ •打开编辑对话框进入全局参数选项卡。
."=%]l0 •在这里,添加和编辑两个全局参数。
h6OQeZ. - double Angle=0度(0度,360度):表示光轴和对焦方向形成的角度。
{=?(v`88 - double FocalLength=100 mm(0 m,1 m):表示透镜的焦距。
AFm9"mQrw •使用带有小 "注释 "图标的按钮,为你的自定义全局参数添加一些解释。
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i>]PW|]
* Ogf6 编程界面:代码段帮助
;>f\fhi' 0 p?AL=
=JgR c7 ,ofE*Wt •选项:你可以使用代码段帮助选项卡来编写指令、说明和一些与你的代码段相关联的元数据。
ZJQFn •这个选项对追踪你使用可编程元素的进度非常有帮助。
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lK4 •当可编程序元素以后被移交给其他用户处理时,这个选项特别有用!
,z>-_HOnw Kx&"9g$ 编程接口:代码段帮助
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Ul9^"o 编程界面:编写代码
RJzIzv99m R:YVmqd
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oPWJ 0VSIyG_Z 采样
i9XpP(mf LUId<We •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。
`6J7c;: •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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NWvIwt{ 7xv9v1[' 编程界面:使用你的代码
Xi) ;dcNJ Wp8>Gfb2
Fd\uTxykp g.@[mf0r 保存自定义的函数到目录
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05T?c{ ; VGD~) z57 可编程函数的输出
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Ur">_
_!qD/[/ m^!j)\sM5 测试代码
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