摘要
:+$_(*Z ']x]X,
N@S;{uK enM 3 我们最基本的目标之一是为
光学模拟提供最大的通用性。在本
教程中,我们将解释如何使用可编程函数,可以将其认为是一个理想化的组件,作用在一个平面上:工作流程需要在x、y平面上定义一个与位置相关的复数函数,然后将其乘以输入场。我们以一个理想的圆柱形
透镜为例来详细介绍整个过程。
?zqXHv#x GvY8O|a 在哪里可以找到可编程函数:目录
8nM]G4H.f a3[aXe
E)bP}:4V Ye\%o[X 在哪里可以找到可编程函数:光学设置
Uz_{jAhW] je\UfEo%
59u7q( GEgf_C!%@ 编写代码
LBR_Q0EP @P/{x@J
x g@;d `SWK(=' •右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
'WoX-y •波长是一个默认的独立参数,允许用户实现色散的理想元件(函数)。
-v]
0@jNe •折射率是另一个默认的独立参数,用于读取嵌入介质的复数折射率。
.H"gH-I •最后,x和y是最后两个默认的独立参数。它们跨越了定义理想元件(函数)的平面。
Y&?]t ~ nIZg5 编写代码
N]~q@x;<)3 xk9]jQ7
e^fjla5 r&w>+KIt •主函数对每个x、y(可能也是
波长)必须返回一个复数值,然后将其乘以输入场。
DpAuI w7| •使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。
%* 8QLI •注意,可以在可编程函数的代码中使用导入的参考场和/或堆栈及其相关参数。参考场和堆栈可以在全局参数选项卡中定义。
#PGExN3e EP
@=i 采样
+%^D) X|as1Y$O+
&q+ %OPV Cv3H%g+as •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。
:iJ= 9 •为此,请使用采样选项卡。
4CqZvdC •请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。
71eD~fNdx mtp[] 输出
pn)5neX{ b^ZrevM
f7L |Jc i^( 0,L
•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。
#"jWPe,d •在光学设置中,它被乘以输入场。
%u#pl=k} •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。
Y,9("'bo •该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。
7 @ZL(G &p*N8S8 圆柱形透镜函数的编程
w% M0Mu 圆柱形透镜
^#%[ 圆柱形透镜的函数是相位调制的形式:
)pJzw-m"
}9'rTLM f→
焦距 J{91 t | k→波数
b]Jh0B~Y α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角
G$q=WM!%#s xH0Bk<`V: 在哪里可以找到可编程功函数:目录
dW91nTQ: R8axdV9(
mu(S9 I6UZ_H'E 在哪里可以找到可编程函数:光学设置
mu*wX'.' ^+pmZw90
VF4F7' 编程界面:全局参数
TJCoID7a8 3Z`oI#-x •打开编辑对话框进入全局参数选项卡。
4aGHks8Z,\ •在这里,添加和编辑两个全局参数。
~-,<`VY - double Angle=0度(0度,360度):表示光轴和对焦方向形成的角度。
1iz\8R:0 - double FocalLength=100 mm(0 m,1 m):表示透镜的焦距。
_3`{wzMA •使用带有小 "注释 "图标的按钮,为你的自定义全局参数添加一些解释。
r"xo 9&| "jy'Dpy0m
Eh JYdO[e t&*$@0A 编程界面:代码段帮助
|*!I(wm2i \jC}>9
EF}Z+7A QjPcfR\ •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。
0L|A •这个选项对追踪你使用可编程元素的进度非常有帮助。
TkK- r(= •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!
Lq yY??\@ F3+)bIz 编程接口:代码段帮助
f9!wO';P6 .@R{T3=Q
"8s0~[6S 编程界面:编写代码
wAITE|H<zj )wAqaG_d
&K}!R$[,:P s`&8tP 采样
#b:8-Lt:M fAJQ8nb{@] •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。
a(bgPkPP •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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9Y~A2C N[czraFBD} 编程界面:使用你的代码
8JGt|, T-eeYw?Yf
;A1pqHr TR]~r2z 保存自定义的函数到目录
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\DpXs[1 ~c+0SuJ 可编程函数的输出
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{p+7QlgK ~[Mm0L}8 测试代码
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