mP Hto-=fB 摘要 (~o"*1fk>
K_~kL0=4
OGIv".~s4 DP0@x+`k 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。
L""ZI5J{F9 :;eQ*{ `\ 在哪里可以找到可编程函数:目录 '%wSs,HD @_?2iN?4Z
^2);*X> @6|<c 在哪里可以找到可编程函数:光学设置 v0VQ4>
Rk7F;2
^lt2,x qZ'2M.; 编写代码 !y B4;f$
ti (Hx
f;Oh"Yt v/9DD% An •右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
Z|Oq7wzEH •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)。
>~nr,V.q •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。
b>VV/j4!/ •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。
Y!_{:2H8p 5!fOc]]Ow 编写代码 iiQ
q112` y: x<`E=
zWhj>Za qFwt^w •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。
)v_v 7 ~H& •使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。
]"b:IWPeI •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。
{0w2K82 :;.^r,QAI 采样 )~)l^0X
NIVR;gm
r'j88)^ NS2vA>n8R •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。
,|s*g'u •为此,请使用采样选项卡。
n0T|U •请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。
g i6s+2 n"T ^ 输出 Bh'fkW3
KD,3U/3
EW(bM^dk} lYCvYe •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。
!#_2 ![ •在光学设置中,它被乘以输入场。
c0'ryS_Z9 •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。
0t%]z! •该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。
!IdVg $7 e)n ,Y 圆柱形透镜函数的编程 " Q?~LB 圆柱形透镜
Ba8=nGa4KY 圆柱形透镜的函数是相位调制的形式:
-yBKA]"<I
~Ym_ { f→
焦距 #jW -&a k→波数
i7-~"g α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角
OU/}cu }LS8q 在哪里可以找到可编程功函数:目录 fMg9h9U
pQBn8H|Y
UjQz \/YRhQ 在哪里可以找到可编程函数:光学设置 nH?6o#]N
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Rtz~:v% 编程界面:全局参数 3\@2!:> Hvm}@3F| •打开编辑对话框进入全局参数选项卡。
%rG4X •在这里,添加和编辑两个全局参数。
rL1yq|]I - double Angle=0度(0度,360度):表示光轴和对焦方向形成的角度。
Sp5:R75vI - double FocalLength=100 mm(0 m,1 m):表示透镜的焦距。
N'VTdf? •使用带有小 "注释 "图标的按钮,为你的自定义全局参数添加一些解释。
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f(w>(1&/B 7/IL"
D 编程界面:代码段帮助 }x`Cnn MGm*({%
I{cH$jt< rgzra"u) •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。
W+#Q>^ Q> •这个选项对追踪你使用可编程元素的进度非常有帮助。
>|A,rE^Ojt •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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zgN% ~^' ,4<K-} 编程接口:代码段帮助 sQ#e 2
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z 编程界面:编写代码 ;zJb("n
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!bf d-_V*rYU 采样 nUP, Yd CVa>5vt •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。
q-<DYVG+ •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)。
&|Duc} t 6i[Ts0H%<!
!{.CGpS ] (p%|F` 编程界面:使用你的代码 - j3Lgm
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":udo VS! :>fT=$i@ 保存自定义的函数到目录 ;bB#Pg
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o4kLgY !Q "V>}-G& 可编程函数的输出 +<1 |apS1
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QgqJ # K|Sq_/#+U 测试代码 }N[X<9^Z
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