摘要
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fO6[!M( Gu5~DyT`G 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。
tmp6hB Z(p*Z,?u 在哪里可以找到可编程函数:目录
b \:~ ; $`pd|K`
)u0O_R 69Nw/$ 在哪里可以找到可编程函数:光学设置
O16r!6=-n hd5$ yU5JQ
EJ`Q8uz UgR:qjI 编写代码
'@bJlJB9> GzdRG^vN
W"Z#Fs{n8 oCVku:. •右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
{SJsA)9:# •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)。
:N2E}hxk •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。
^2EhlK^) •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。
/Pk:4, 3htq[Ren 编写代码
fJy)STQ4 wX0l?xdI
Q ]"jD#F y@3Q;~l, •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。
n3$gx,KL •使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。
\,R!S /R# •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。
TGf;_)El [(ygisqt 采样
s)ky/ce H@D;e
IE;\7r+h #dxvz^2V.3 •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。
q jz3<`7- •为此,请使用采样选项卡。
|gv{z" •请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。
DtI$9`~ u]E.iXp 输出
pDn&V( rP'AJDuq
99u/fk L d2~l4IL)~ •可编程函数在一个平面(在x,y范围)上定义的每个波长上产生一个复值函数。
>3PMnI •在光学设置中,它被乘以输入场。
^ H3m\!h •提示:已经被编程为一个函数的代码段也可以在可编程
光源中使用,反之亦然。
jXp. qK\" •该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。
?Vc0) 9i=B 圆柱形透镜函数的编程
DnFjEP^ 圆柱形透镜
w2OsLi Sv 圆柱形透镜的函数是相位调制的形式:
AbfZ++aJ
=K(JqSw+M f→
焦距 #{*LvI& k→波数
c-B/~& α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角
fu R2S70d AnMV < 在哪里可以找到可编程功函数:目录
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c)~h<=) 9S>g6}[E#0 在哪里可以找到可编程函数:光学设置
>zngJ$ [T^?Q%h
:( ,mL2[ 编程界面:全局参数
2*2:-ocl$ bd==+ •打开编辑对话框进入全局参数选项卡。
{^m Kvc •在这里,添加和编辑两个全局参数。
z9DcnAs - double Angle=0度(0度,360度):表示光轴和对焦方向形成的角度。
VagT_D - double FocalLength=100 mm(0 m,1 m):表示透镜的焦距。
@i LIU}+ •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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编程界面:代码段帮助
Ck'aHe22' `1+F,&e
O0huqF$K <f>akT,W •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。
wCCV2tk •这个选项对追踪你使用可编程元素的进度非常有帮助。
lV6dm=k •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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( i9 A ~< 编程接口:代码段帮助
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ub K7B |p 编程界面:编写代码
fU+Pn@' [L(hG a
M 2q"dz v }\,o%t^ 采样
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K} |E3X •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。
'@=PGpRF •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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编程界面:使用你的代码
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tTanW2C 1AD]v<M 保存自定义的函数到目录
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9;[M; *rh,"Zo 可编程函数的输出
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6iA( o*'Yn L{fFC%|l2L 测试代码
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