摘要
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7==f\%, not YeY7wR 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。
.$#rV?7 pFJB'=c 在哪里可以找到可编程函数:目录
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+d|mR9^([ M'!U<Y
- 在哪里可以找到可编程函数:光学设置
CA +uKM^"6 Reu*Pe
<EST?.@~+ Zy09L}5 9P 编写代码
+Y+Y6Ac[} KWWa&[ev)
2W$cFC Ka`=WeJ| •右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
*@TZ+{t •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)。
Vi$-Bw$@ •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。
c,*9K/: •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。
)IJQeC ]TaN{" 编写代码
BT@r!>Nl R-P-i0~
)>c>oMgl 6[]]Y,Y •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。
Ldn8 •使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。
~i.k$XGA •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。
$t/x;<.H C R|lt 采样
)+Oujt nB] >!q
3 LdQ]S 5 B=^v#m •用户必须确保采样(元件后方的场)足够精细,以分辨可编程功能引入的频率。
B*gdgM*` •为此,请使用采样选项卡。
8?FbtBAn •请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。
m5Tr-w$QY PH{_,X 输出
z;u ,[A'tUl _
/>j';6vi Q%-di= •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。
{%#)5l) •在光学设置中,它被乘以输入场。
CZbYAxNl •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。
Vn~UB#]'3 •该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。
b2@VxdFN nW|wY. 圆柱形透镜函数的编程
" ZX3sfkh 圆柱形透镜
21(p|`X 圆柱形透镜的函数是相位调制的形式:
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!!o8N<NU f→
焦距 |!F5.%PY k→波数
g&n )fF α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角
p^iRPI 3 R&lqxhg 在哪里可以找到可编程功函数:目录
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8>2X eX_D/25 $
al`3Lu0 %_Yx<wR% 在哪里可以找到可编程函数:光学设置
rS1fK1dys |7#[ (%D!
iX\W;V 编程界面:全局参数
t^ZV|s 1 s{w[b\rA •打开编辑对话框进入全局参数选项卡。
+t2SzQ j> •在这里,添加和编辑两个全局参数。
Tz9`uW~Mf - double Angle=0度(0度,360度):表示光轴和对焦方向形成的角度。
7$rjlVe - double FocalLength=100 mm(0 m,1 m):表示透镜的焦距。
-WQ^gcO=7 •使用带有小 "注释 "图标的按钮,为你的自定义全局参数添加一些解释。
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7n90f2"m {-A^g!jT& 编程界面:代码段帮助
X";@T.ZGut _GKB6e%
%0Y=WYUH> D3c2^r$Z •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。
"6a8s; •这个选项对追踪你使用可编程元素的进度非常有帮助。
.%zy`n •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!
%?e(hnM ,|88r=} 编程接口:代码段帮助
GHQ;hN: r&Ca"dI
hd 0'u 编程界面:编写代码
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X{kpSA~ )NR Q2 采样
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=Bt •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。
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R •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)。
i55x`>]&sb v=95_l
pN\Vr8tJ qOaQxRYm%Y 编程界面:使用你的代码
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Kttp
%{;Qls%[t -VZRujl 保存自定义的函数到目录
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3DaQo0N N S#TW 可编程函数的输出
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VYw%01# {7MjP+\ 测试代码
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