摘要
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s!09Pxc $Tt@Xu 我们最基本的目标之一是为
光学模拟提供最大的通用性。在本
教程中,我们将解释如何使用可编程函数,可以将其认为是一个理想化的组件,作用在一个平面上:工作流程需要在x、y平面上定义一个与位置相关的复数函数,然后将其乘以输入场。我们以一个理想的圆柱形
透镜为例来详细介绍整个过程。
m El*{] l,*v/95h 在哪里可以找到可编程函数:目录
U6"U^ |$":7)eH!
c/I.`@ O k_I}X 在哪里可以找到可编程函数:光学设置
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r+0"1\f3 28-6(oG 编写代码
BSG_),AH O: sjf?z
,qpn4`zE~ J
/'woc •右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
B} gi / •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)。
x$AF0xFO •折射率是另一个默认的独立参数,用于读取嵌入介质的复数折射率。
"tUXYY •最后,x和y是最后两个默认的独立参数。它们跨越了定义理想元件(函数)的平面。
h/`OG>./ Q$W0>bUP 编写代码
X_|8CD-@6 tz&=v,_jc
YU[93@mCh `Ten2(D •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。
XY1NTo.= •使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。
9C$b^wHd •注意,可以在可编程函数的代码中使用导入的参考场和/或堆栈及其相关参数。参考场和堆栈可以在全局参数选项卡中定义。
vAq`*]W+ tk<dp7y7 采样
9<WMM) Dz]&|5'N
z*l3O~mZ IQoz8!guh: •用户必须确保采样(元件后方的场)足够精细,以分辨可编程功能引入的频率。
Q4TI '/ •为此,请使用采样选项卡。
2JYyvJ> •请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。
p<'#f,o K&9|0xt 输出
ln'7kg "dXRUg"
h5U@Ys Va\dMv-b •可编程函数在一个平面(在x,y范围)上定义的每个波长上产生一个复值函数。
n(/(F` •在光学设置中,它被乘以输入场。
_,=A\C_b@ •提示:已经被编程为一个函数的代码段也可以在可编程
光源中使用,反之亦然。
X7?p$!M6;B •该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。
d47b&.v8e `ndesP 圆柱形透镜函数的编程
2Auhv!xV 圆柱形透镜
wRgmw
4 圆柱形透镜的函数是相位调制的形式:
n%"q>
&xgMqv2/ f→
焦距 2 #kR1rJP k→波数
#Bg88!-4 α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角
ZvpcjP \acJ9N 在哪里可以找到可编程功函数:目录
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zu5'Ex`gQa {2vk< 在哪里可以找到可编程函数:光学设置
oN)l/"%C7/ nW3-)Q89
QzPq^ 编程界面:全局参数
KoRJ'WW^ O%H_._#N` •打开编辑对话框进入全局参数选项卡。
k<Z^93 S •在这里,添加和编辑两个全局参数。
[mn@/qf - double Angle=0度(0度,360度):表示光轴和对焦方向形成的角度。
t
9&xk?%{ - double FocalLength=100 mm(0 m,1 m):表示透镜的焦距。
_T&?H •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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- Rq )&v*=
?:vp3f# K*&M:u6E 编程界面:代码段帮助
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I] =.(yOUI
/x,gdZPX )uC],CbW{ •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。
L^bt-QbhO •这个选项对追踪你使用可编程元素的进度非常有帮助。
u~[HC)4(0 •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!
7zXFQ|TP fft FNHP 编程接口:代码段帮助
g@wF2= }IO<Dq=[
h6<abT@I 编程界面:编写代码
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G6(kwv4 r8g4NsRVtv 采样
K]ob>wPf TP o%zZo •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。
~\kJir •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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f2Zi.?``H E}AOtY5a 编程界面:使用你的代码
Atsi}zTR\ Mx<z34(T
&7z79#1NS u$ [R>l9 保存自定义的函数到目录
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N<lejZ}!q 'f&o%5] 可编程函数的输出
t`NZ_w / h 'VN& T,
_Gs*4:
aEUC 测试代码
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