khT[ 摘要 9mn~57`y pmurG
%[~g84@ @}waZ?' 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。
Hi$N"16A5z ~@QAa (P. 在哪里可以找到可编程函数:目录 mea}
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MT)q?NcG lfd-!(tXD 在哪里可以找到可编程函数:光学设置 c05-1
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8'qlg|{!~ 9&Y|,&W 编写代码 Z-_Xt^N =;Co0Q`
kD1Nq~h2 <-G3Qgm •右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
2ve<1+V_ •波长是一个默认的独立参数,允许用户实现色散的理想元件(函数)。
#cW:04 •折射率是另一个默认的独立参数,用于读取嵌入介质的复数折射率。
YSfJUB!I •最后,x和y是最后两个默认的独立参数。它们跨越了定义理想元件(函数)的平面。
`m#G'E I m!^$_d\%~ 编写代码 SD8>, UmMu|`
X&rsWk ci:|x = •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。
ei=u$S. •使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。
9H:J&'Xi7 •注意,可以在可编程函数的代码中使用导入的参考场和/或堆栈及其相关参数。参考场和堆栈可以在全局参数选项卡中定义。
"H@I~X=
0yMHU[):~ 采样 i-p,x0th
2>9..c
>o&%via} GiK,+M"d •用户必须确保采样(元件后方的场)足够精细,以分辨可编程功能引入的频率。
8I#^qr5 •为此,请使用采样选项卡。
W >}T$a}\ •请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。
~ oq.y n/1 >zw@!1{1 输出 dN:^RCFzS
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=`N 0 \`2EfYJ{ •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。
iYw1{U •在光学设置中,它被乘以输入场。
K&gE4;> •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。
G-]<+-Q$4 •该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。
H.]<fvP /|h+,]<
> 圆柱形透镜函数的编程 pX!T; Re; 圆柱形透镜
#SI]^T| 圆柱形透镜的函数是相位调制的形式:
{,T=Siy
2\|sXC f→
焦距 d$E>bo-\ k→波数
`qCL&(`% α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角
"fSaM&@[B I1dOMu9 在哪里可以找到可编程功函数:目录 -=UvOzw
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K *1]P ar; 87)/dHc 在哪里可以找到可编程函数:光学设置 I*a.!/$)
LtKR15h,
g_>E5z. 编程界面:全局参数 )?l7I* |\|
v%`r2 •打开编辑对话框进入全局参数选项卡。
Y<N#{)Q •在这里,添加和编辑两个全局参数。
zJUT<%[U - double Angle=0度(0度,360度):表示光轴和对焦方向形成的角度。
a?Y> hvI - double FocalLength=100 mm(0 m,1 m):表示透镜的焦距。
MAX?,-x •使用带有小 "注释 "图标的按钮,为你的自定义全局参数添加一些解释。
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e~,+rM P+_1*lOG 编程界面:代码段帮助 Wap\J7NY XMxm2-%olP
T0b/txS P9S)7&+DL •选项:你可以使用代码段帮助选项卡来编写指令、说明和一些与你的代码段相关联的元数据。
GlJOb|WOX •这个选项对追踪你使用可编程元素的进度非常有帮助。
Su
+<mW •当可编程序元素以后被移交给其他用户处理时,这个选项特别有用!
5UK}AkEe&x KRP6b:+4L 编程接口:代码段帮助 .]<gm9l jSdC1,wR
H3iYE~^# 编程界面:编写代码 d5{RIM|
u'T>Y1I
'b >3:& 7[R`52pP 采样 ).Iifu|ks }y(cv}8Y •根据入射场的属性和自定义功能,用户必须在采样选项卡中确定适当的采样。
zt!> •例如,在我们的圆柱形透镜的情况下,对于轴上准直入射
光束,对于较小焦距的
镜头,采样必须更细(采样点数量更多)。
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#W_-S0>& q"f7$ 编程界面:使用你的代码 *kj+6`:CPs
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oa 保存自定义的函数到目录 u2I@ fH/
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=*6H!bzX Gu2=+?i?h 可编程函数的输出 U`)d
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ChNT;G<6$ _tQM<~Y]u\ 测试代码 "0z4mQ}>N
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Dj0D.}`~ yVpru8+eD 文件信息 d5=&