摘要
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:2lpl%/ `E|i8M3g 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。
L9jT:2F :uo)-9_ 在哪里可以找到可编程函数:目录
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iw#~xel<ez VL)<u"d4 在哪里可以找到可编程函数:光学设置
G:*vV#K s[GHDQ;!
RB4n>&Y ;6 @sC[ 编写代码
brp3xgQ`] he(K
*=i&n> N3$1f$` •右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
Uha.8 •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)。
Z*M{ •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。
YE@yts •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。
M|c_P)7ym A6[FH\f 编写代码
n*"r!&Dg dC,C[7\
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2-{p •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。
pO *[~yq5 •使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。
L\UPM+tE •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。
e1g3a1tnWl Mf14> `<` 采样
`U|7sLR #
bHkI~
3Ewdu c5%}*
"z •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。
| Uics:cQC •为此,请使用采样选项卡。
.K84"Gdx •请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。
T1qbb* s! 2[zJ19p 输出
EMP|I^ |&"aZ!Kn
7d
R?70Sz P@PF"{S •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。
W8 Ssv •在光学设置中,它被乘以输入场。
1J0gjO)AZ •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。
\(Oc3+n6 •该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。
Tr_gc~ 8\68NG6o 圆柱形透镜函数的编程
<oJ?J^ 圆柱形透镜
q{`1[R 圆柱形透镜的函数是相位调制的形式:
cO7ii~&%!
|'-aR@xJ f→
焦距 ]+Lr'HF k→波数
h,FU5iK| α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角
EF!J#N2 mDK*LL5]W 在哪里可以找到可编程功函数:目录
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~io F
@Dfg6<0 YIwa = ^ 在哪里可以找到可编程函数:光学设置
Bc.de&Bxz_ (=uT*Cb
WYb}SI(E 编程界面:全局参数
.KKecdd?= QTBc_Z •打开编辑对话框进入全局参数选项卡。
V<#KFm$>C •在这里,添加和编辑两个全局参数。
Eo2`Vr9g - double Angle=0度(0度,360度):表示光轴和对焦方向形成的角度。
rwJU;wy - double FocalLength=100 mm(0 m,1 m):表示透镜的焦距。
~(v5p"]dj •使用带有小 "注释 "图标的按钮,为你的自定义全局参数添加一些解释。
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<[\I`kzq d7](fw@c 编程界面:代码段帮助
aC`>~uX##V VIdKe&,
|P]W#~Y- B>c$AS\5y •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。
5e.aTW;U •这个选项对追踪你使用可编程元素的进度非常有帮助。
]}lt^7\= •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!
N$kxf 1s(T#jh 编程接口:代码段帮助
,2$<Pt; LUD.
QNOdt 2NN 编程界面:编写代码
beo(7,=& pWKE`x^
VA[EY`8 d^A]]Xg 采样
b]b>i]n mq[=,,# •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。
I3.. Yk%7 •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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"6\5eFN; 9no<;1+j, 编程界面:使用你的代码
pM@8T25= N-QS/*C.~
>fWGiFmlk 0]bt}rh 保存自定义的函数到目录
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YA$YT8iMe w"?Q0bhV9y 可编程函数的输出
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H*f w 测试代码
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