摘要
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'*XX|\. D3MRRv# 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。
h,u?3}Knnb tPb$ua| 在哪里可以找到可编程函数:目录
teDO,$ WXgGB[x
/A{/ XFx p ^ 在哪里可以找到可编程函数:光学设置
'GJ'Vli fZ6"DJZ
g/v"E+ G$HXc$OY 编写代码
VBe.&b8 r: :LQ$
S7fX1y[ >I^_kBa •右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
(uk-c~T!u •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)。
ow!NH,'Hy •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。
x_K8Gr#Z 0 •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。
6$k"B/k u#&ZD| 编写代码
UW?(-_8 BA
9c-Ay
q(C <w 0K*|B.O •主函数对每个x、y(可能也是
波长)必须返回一个复数值,然后将其乘以输入场。
+YA,HhX9 •使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。
i;GF/pi •注意,可以在可编程函数的代码中使用导入的参考场和/或堆栈及其相关参数。参考场和堆栈可以在全局参数选项卡中定义。
zZ11J0UI j$u=7Z&E 采样
e71dNL'$ HL*Fs /W
XX:?7:j}[8 &0='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。
{|Pg]#Wi& •为此,请使用采样选项卡。
)A6 eD •请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。
K~I%"r|l 2[;4D/`* 输出
zx7g5;J %JsCw8C6?
z|5Sy.H> ER ^#J** •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。
J_H=GHMp} •在光学设置中,它被乘以输入场。
d77->FX2 •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。
`7))[._ •该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。
E7K(I ? 2Kg+SLU[~ 圆柱形透镜函数的编程
H}[kit*9 圆柱形透镜
|~y>R#u8pm 圆柱形透镜的函数是相位调制的形式:
d;-/F b{4
{#]vvO2~$ f→
焦距 }0 BKKU + k→波数
Q#2gjR r α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角
F.%g_Xvk: u*aFWl]= 在哪里可以找到可编程功函数:目录
l\NVnXv:> rphfW:
0bt"U=x4 b;;C>< 在哪里可以找到可编程函数:光学设置
g3`:d)|
@o g&l;
A{3?G-]* 编程界面:全局参数
fF"\$Ny +frkC| . •打开编辑对话框进入全局参数选项卡。
f.~-31 •在这里,添加和编辑两个全局参数。
?<l,a!V'6 - double Angle=0度(0度,360度):表示光轴和对焦方向形成的角度。
!}TZmwf' - double FocalLength=100 mm(0 m,1 m):表示透镜的焦距。
O'OVj •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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g20,et X;hV+|Bo 编程界面:代码段帮助
SG)hrd ^F*G
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BfcpB)N&.K •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。
I`~ofq?r •这个选项对追踪你使用可编程元素的进度非常有帮助。
9qHbV
9,M •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!
Do3g^RD# {5$.:Y 编程接口:代码段帮助
]4$t'wI. C`uZr k/
3%g\)Cs 编程界面:编写代码
{!$E\e^d bw@"MF{
i"#36CVT~ /]mfI&l+9 采样
p\7(`0?8VN sI@y)z •根据入射场的属性和自定义功能,用户必须在采样选项卡中确定适当的采样。
rr@S|k:| •例如,在我们的圆柱形透镜的情况下,对于轴上准直入射
光束,对于较小焦距的
镜头,采样必须更细(采样点数量更多)。
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XJs*DK 7({"dW 编程界面:使用你的代码
F@76V$U. '`/Qr~]
OMi_')J KKPQ[3g 保存自定义的函数到目录
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7kQZ$sLc x9,X0JO 可编程函数的输出
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#k{ jO|D #nC
wVSk.OOB N,iYUM? 测试代码
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