摘要
Fnw:alWr c'2d+*[
1yy?1&88S ~wc:/UM| 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。
(i1JRn-f !vnQ;g5 在哪里可以找到可编程函数:目录
-yYdj1y; gYpMwC{*d
B/?
L$m 7e/+C{3v 在哪里可以找到可编程函数:光学设置
% RSZ. IK~&`n](>
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编写代码
}aCa2% FL0uY0K
-%K!Ra\W gv#\}/->4 •右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
Jd2.j?P= •波长是一个默认的独立参数,允许用户实现色散的理想元件(函数)。
jG5HW*>k0 •折射率是另一个默认的独立参数,用于读取嵌入介质的复数折射率。
4w4B\Na>l •最后,x和y是最后两个默认的独立参数。它们跨越了定义理想元件(函数)的平面。
*7BfK(9T [}RoZB&I 编写代码
jN=<dq
~ 2z.ot'
gL; Kie6Z ZzT=m*tQ& •主函数对每个x、y(可能也是
波长)必须返回一个复数值,然后将其乘以输入场。
D:)Wr, 26 •使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。
Bf_$BCyGW •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。
eRauyL"Q+ r-2k<#^r 采样
d|`Ll zmMc*|
G=dzP}B'WA #el27"QP0 •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。
+2tQFV; •为此,请使用采样选项卡。
x 3@-E •请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。
f)I5=Ijy( _KT!OYH 输出
jYsAL=oh,* {4"V)9o-1>
}`"`VLh 4
1_gak; •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。
OWd'z1Yl •在光学设置中,它被乘以输入场。
8;PkuJR_] •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。
B.z$0=b •该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。
{Gxe%gu6K R>Ra~b 圆柱形透镜函数的编程
_IH" SVub 圆柱形透镜
V"FQVtTx7 圆柱形透镜的函数是相位调制的形式:
V+d_1]
l
74s{b]jN'- f→
焦距 Xtp8^4Va k→波数
FLZ9pb[T α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角
\& JZ
>h AeJ ;g 在哪里可以找到可编程功函数:目录
_ k-_&PR xNz(LZ.c
J[ds.~ $ pwUXM?$R 在哪里可以找到可编程函数:光学设置
LQ0/oYmNc #6sz@X fV
MNT~[Z9L5G 编程界面:全局参数
6(
HF)z 6&3,fSP •打开编辑对话框进入全局参数选项卡。
=:W2NN' •在这里,添加和编辑两个全局参数。
|rm elQ- - double Angle=0度(0度,360度):表示光轴和对焦方向形成的角度。
I[z:;4W}L^ - double FocalLength=100 mm(0 m,1 m):表示透镜的焦距。
M .#} •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。
8$00\><r xm'9n?
-@TY8#O#- jW/WG tz 编程界面:代码段帮助
UK`A:N2[ +`y(S}Z
A|A~$v("R j0=6B •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。
y@P%t9l •这个选项对追踪你使用可编程元素的进度非常有帮助。
(Wzp sDte •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!
z*@eQauA 6W1GvM\e 编程接口:代码段帮助
k.@![w\ea Q PH=`s
]5Cr$%H= 编程界面:编写代码
:uL<UD,vu3 i,Ct AbMx
'C+cQLig@ +ikSa8)*i 采样
?HEqv$n $ {yct •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。
fHt \KP •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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g?j)p y mvn- QP~" 编程界面:使用你的代码
XqH@3Ehk "k zKQ~
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