摘要
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P"?FnTbv[ ls `,EFF 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。
8kt5KnD2 X3:XTuV 在哪里可以找到可编程函数:目录
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|?,[@z _, wHv]ViNvXE 在哪里可以找到可编程函数:光学设置
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je4 w=]JV `)h6j)xiQ 编写代码
q;D+ai 7HJS.047
ror|R@;y w pt='( •右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
u!U"N*Y" •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)。
0T5=W U •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。
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-`ki5F •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。
H:JLAK <0.$'M~E 编写代码
bo=ZM9 e{9jn>\,a
qr50E[ b7\ cxgRq •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。
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6C| •使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。
$BDBN_p •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。
4YMX|1wd) b*mKei 采样
7"*|2Xq m&0"<V!H/B
'[(nmx'yVJ }o,z!_^PLQ •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。
^t*x*m8 •为此,请使用采样选项卡。
25|8nfeC5 •请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。
m&oi8 P-6 F'?I-jtI 输出
w$5A|%Y+V} daAyx-
"4j:[9vR\ wVA|!>v •可编程函数在一个平面(在x,y范围)上定义的每个波长上产生一个复值函数。
5[9bWB{ •在光学设置中,它被乘以输入场。
>(tn "2 •提示:已经被编程为一个函数的代码段也可以在可编程
光源中使用,反之亦然。
~ZlC
' •该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。
zMK](o1Vj W:VP1 : 圆柱形透镜函数的编程
8g7,2f/ } 圆柱形透镜
@TA9V@?) 圆柱形透镜的函数是相位调制的形式:
7C?.L70ZY
1GE|Wd f→
焦距 `wTlyS3[ k→波数
tue/4Q#7 α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角
W {.78Zi9K }98>5%Uv 在哪里可以找到可编程功函数:目录
VnJMmMM i"^<CR@e
*sfD#Bi] ^yKY'>T#d 在哪里可以找到可编程函数:光学设置
gCVryB@z2 qturd7
7TX,T|>9 编程界面:全局参数
#S+Z$DQD Cw,D{ •打开编辑对话框进入全局参数选项卡。
M`,XyIn •在这里,添加和编辑两个全局参数。
P8gXCX!>U - double Angle=0度(0度,360度):表示光轴和对焦方向形成的角度。
vV`|!5x - double FocalLength=100 mm(0 m,1 m):表示透镜的焦距。
bYh9sO/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。
g.#+z'l -05U%l1e
-lRhz!E] _NdLcpBT? 编程界面:代码段帮助
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X`\:_| 4W\,y_Q o •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。
8!h'j •这个选项对追踪你使用可编程元素的进度非常有帮助。
MdhT!? •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!
^,2c- dNVv4{S 编程接口:代码段帮助
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397
CYB=Uq, 编程界面:编写代码
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s5Fr)q// ! }w!ps{* 采样
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uos •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。
6|;0ax4:P •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)。
liNON Wm6dQQ;Bj
5&4F,v[zp ~2N-k1'-' 编程界面:使用你的代码
'=TTa a0zG(7.D
3GmK3uM 135Par5v 保存自定义的函数到目录
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'4)w J7a-CI_Tf
y=o=1( iiwpSGFl] 可编程函数的输出
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O=O(3Pf> eECj_eH- 测试代码
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