摘要
mN~ci 0 ,3?Q(=j
XnDUa3 .}&`TU 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。
^]7}YF2| q_TRq:&. 在哪里可以找到可编程函数:目录
FQm`~rA~zt 9`wZz~hL"
ahuGq' SFO({w( 在哪里可以找到可编程函数:光学设置
9}l33T4T LwrUQ)
T29Dt q'|rgT 编写代码
C3*gn}[ sA/pVU
RLw;(*(g @$lG@I,[ •右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
}#.L7SIJ<J •波长是一个默认的独立参数,允许用户实现色散的理想元件(函数)。
bW$J~ ynM •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。
uZM{BgXXD •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。
ZZk=E4aae rQk<90Ar 编写代码
*-MM<|Qt C3eR)Yh
hHN'w73z 61.Brp.eP •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。
QOjqQfmM; •使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。
hakKs.U|[ •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。
g,}_G3[j0m Id'X*U7Q 采样
0TCBQ~ " K#EvFs`s;
-}=i 04^ mFg<dTx0c8 •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}j{#xT •为此,请使用采样选项卡。
y&Mr=5:y •请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。
ZNf6;%oGG .uuO>: 输出
M4zm,>?K >xF/Pl
v\!Be[ ? Anscr •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。
B-.gI4xa •在光学设置中,它被乘以输入场。
4#ug]X4Y') •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。
n1~o1 •该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。
s>0't R<[qGt|L 圆柱形透镜函数的编程
bLe<G 圆柱形透镜
|(pRaiJ 圆柱形透镜的函数是相位调制的形式:
V^JV4 `o
U'8bdsF_ f→
焦距 7Bb9t k→波数
1y-y6q α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角
K <pV `&KwtvkdI 在哪里可以找到可编程功函数:目录
86(I^= N$h{Yvbn
K%"5ImM LNrX;{ Z 在哪里可以找到可编程函数:光学设置
F{EnOr`,m= 3|1ilP
Q?3Gk%T0[ 编程界面:全局参数
|p><'Q%* 6b+b/>G0 •打开编辑对话框进入全局参数选项卡。
]Bm/eRy" •在这里,添加和编辑两个全局参数。
Pdt6nzfr - double Angle=0度(0度,360度):表示光轴和对焦方向形成的角度。
u:[vaBh91 - double FocalLength=100 mm(0 m,1 m):表示透镜的焦距。
CACTE
•使用带有小 "注释 "图标的按钮,为你的自定义全局参数添加一些解释。
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Cz72?[6 VCn{mp*h 编程界面:代码段帮助
u#Z#)3P HR
;)|j{!
c.,2GwW ?\$#L^;b} •选项:你可以使用代码段帮助选项卡来编写指令、说明和一些与你的代码段相关联的元数据。
> `n,S •这个选项对追踪你使用可编程元素的进度非常有帮助。
<(-3_s6- •当可编程序元素以后被移交给其他用户处理时,这个选项特别有用!
jJuW-(/4[ g{8,Wx,, 编程接口:代码段帮助
"Jt.lL ]5 ]T;EdK-
QS{1CC9$ 编程界面:编写代码
r9 ui|>U" 4d8B`Fa9
/RHo1 |`lzfe 采样
t: #6sF Au4yBm
u •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。
J]&y$?C •例如,在我们的圆柱形透镜的情况下,对于轴上准直入射
光束,对于较小焦距的
镜头,采样必须更细(采样点数量更多)。
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gg #$c Rkw 编程界面:使用你的代码
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GlbySD@ MxY/`9>E|+ 保存自定义的函数到目录
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<5NF; =|I>G?g- 可编程函数的输出
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N5i+3& WDg+J 测试代码
M#~Cc~oT NGOqy+Ty{f