N_:!uR 摘要 H%n/;DW 0(c,J$I]Z!
z}J~X%}e w +UBXW 我们最基本的目标之一是为
光学模拟提供最大的通用性。在本
教程中,我们将解释如何使用可编程函数,可以将其认为是一个理想化的组件,作用在一个平面上:工作流程需要在x、y平面上定义一个与位置相关的复数函数,然后将其乘以输入场。我们以一个理想的圆柱形
透镜为例来详细介绍整个过程。
?W ^`Fa)]o gAvNm[=wD2 在哪里可以找到可编程函数:目录 Tg
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v 在哪里可以找到可编程函数:光学设置 ]NaH *\q
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t@lTA>;U@ t_I-6`8o] 编写代码 ~Fvz&dO Kc]
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Sc )]Zdaw)X •右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
xs6!NY •波长是一个默认的独立参数,允许用户实现色散的理想元件(函数)。
|oeg'T •折射率是另一个默认的独立参数,用于读取嵌入介质的复数折射率。
)LG!"~qiz •最后,x和y是最后两个默认的独立参数。它们跨越了定义理想元件(函数)的平面。
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+7ex+ 编写代码 b6e2a/x Ld:-S,2
'O ~_g5kC a)Ht(*/B •主函数对每个x、y(可能也是
波长)必须返回一个复数值,然后将其乘以输入场。
M&Q&be84 •使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。
0Q> •注意,可以在可编程函数的代码中使用导入的参考场和/或堆栈及其相关参数。参考场和堆栈可以在全局参数选项卡中定义。
zwUZ*Se BpFXe7 采样 Yc[vH=gV}
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Kk.\P|k2 #?M[Q: •用户必须确保采样(元件后方的场)足够精细,以分辨可编程功能引入的频率。
g>ke;SH%KY •为此,请使用采样选项卡。
J|V*g]#kP •请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。
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I 输出 {IB4%,qT
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~EDO< O>3 wMm+E "}W •可编程函数在一个平面(在x,y范围)上定义的每个波长上产生一个复值函数。
2MXg)GBcU> •在光学设置中,它被乘以输入场。
0^P9)<k' •提示:已经被编程为一个函数的代码段也可以在可编程
光源中使用,反之亦然。
|.~2C14[ •该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。
gvjy'Rm =v !8i 圆柱形透镜函数的编程 a#Z#-y! 圆柱形透镜
hNcEBSQ 圆柱形透镜的函数是相位调制的形式:
S ="\ S
F%ukT6xp f→
焦距 *~#`LO k→波数
`sdbo](76 α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角
eZpi+BRS6 #B$_ily) 在哪里可以找到可编程功函数:目录 QSYKYgxC
j}%C;;MPH
0ZAtBq.s W}^>lM\8 在哪里可以找到可编程函数:光学设置 Em<J{`k6
pR:cn kVF
Qmv8T
^+ 编程界面:全局参数 {y!77>Q/ K]U8y$^ •打开编辑对话框进入全局参数选项卡。
(a|Wq{`[ •在这里,添加和编辑两个全局参数。
:=`N2D - double Angle=0度(0度,360度):表示光轴和对焦方向形成的角度。
I}
]s( - double FocalLength=100 mm(0 m,1 m):表示透镜的焦距。
a^L'- ( •使用带有小 "注释 "图标的按钮,为你的自定义全局参数添加一些解释。
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!\Q/~p'jS b\"2O4K,) 编程界面:代码段帮助 ?P2d
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O;;vz+ j D7N` %A8 •选项:你可以使用代码段帮助选项卡来编写指令、说明和一些与你的代码段相关联的元数据。
0 KWi<G1 •这个选项对追踪你使用可编程元素的进度非常有帮助。
%X\rP, •当可编程序元素以后被移交给其他用户处理时,这个选项特别有用!
'$CJZ`nt 8+~|!)a 编程接口:代码段帮助 L_YY, aQfrDM<*XS
~u80v h' 编程界面:编写代码 HuL9' M
( /_Z^m9
dLu3C-.( kasx4m]^ 采样 "IsDL^)A9 O7Awti-X
•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。
cW, 6MAQo •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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sMS`o6 编程界面:使用你的代码 .zyi'Kj
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a@WSIcX*W \c$!C8z 保存自定义的函数到目录 9/S-=VOe.t
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TL_8c][.4$ (}n,Ou[ 可编程函数的输出 HveOG$pT
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T#sKld /7<l`RSr 测试代码 N)Z,/w9
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pVm'XP
t@EHhiBz 文件信息 p2~MJ
LK4 _[.3I1kG
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