摘要
)+ V)]dS@% %eE0a4^".
[u $X.=( 7es<%H 我们最基本的目标之一是为
光学模拟提供最大的通用性。在本
教程中,我们将解释如何使用可编程函数,可以将其认为是一个理想化的组件,作用在一个平面上:工作流程需要在x、y平面上定义一个与位置相关的复数函数,然后将其乘以输入场。我们以一个理想的圆柱形
透镜为例来详细介绍整个过程。
WYUel4Z [.(,vn?6 在哪里可以找到可编程函数:目录
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2il`'X EKD?j 在哪里可以找到可编程函数:光学设置
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sX /fSsh;F
)n&6= Li Tc.QzD\ 编写代码
:cxA cBD#F$K2
.6=;{h4cpB J2Mq1*Vp q •右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
'5m4kDs •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)。
}G)2HTaZ •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。
dq{+-XaEk •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。
r j.X" tb^/jzC 编写代码
!(F?Np Am .6LlkM6[g
k%TBpG:T aXyFpGdb9 •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。
~>#?.f •使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。
<}p]0iA •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。
1I awi?73 I&6M{,rnM 采样
!,^y!+,Qy | .gE9'"bv
%Z3B9 uznYLS •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。
D#D55X^6* •为此,请使用采样选项卡。
`6P2+wf1j~ •请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。
4?fpk9c{2 95E# 输出
js9^~:Tw 4wN5 x[vp
drxCjuz" 6M
;lD5(> •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。
(HXKa][T •在光学设置中,它被乘以输入场。
]8htL#C •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。
lNsdbyV' •该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。
ifNyVEHy T/.U Mw 圆柱形透镜函数的编程
w!pj);jy{ 圆柱形透镜
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YWZ~7 圆柱形透镜的函数是相位调制的形式:
ucJ}KMz
w~q ]& f→
焦距 >,QCKZH k→波数
0CvGpM, α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角
D59q/@ Peo-t*-06 在哪里可以找到可编程功函数:目录
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tLU@&NY` Eyz.^)r 在哪里可以找到可编程函数:光学设置
ff7#LeB9 ^s#+`Y05/
gnkeJ}K 编程界面:全局参数
{ P,hH~! cs7^#/3< •打开编辑对话框进入全局参数选项卡。
C=(Q0-+L| •在这里,添加和编辑两个全局参数。
xkRS?Q g - double Angle=0度(0度,360度):表示光轴和对焦方向形成的角度。
B9Mp3[ - double FocalLength=100 mm(0 m,1 m):表示透镜的焦距。
+_k A&Q(t •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。
+!W:gA y@,PTF
MkHkM g\?v 5 编程界面:代码段帮助
cIQbu#[@ T*gG <8
)o~/yB7 5]up%. •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。
{8qcM8 •这个选项对追踪你使用可编程元素的进度非常有帮助。
_!VtM#G[ •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!
EJ>rW(s *];QPi~ 编程接口:代码段帮助
"dG N0i '&hd^9]Lo
oc]:Ty 编程界面:编写代码
ll1N`ke `d^Q!QxE
M>|ZBEK C7G,M 采样
`"}).{N]C ,*dLE •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。
,Jh#$mil •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)。
.>#O'Z&q9 jl>TZ)4}V
|OAM;@jH \b%c_e 编程界面:使用你的代码
mj ?Gc /g.c(-#]
k7Qs#L ^"p. 3Hy 保存自定义的函数到目录
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)XavhS~Ff 99`w'Nlk 可编程函数的输出
U]gUGD!5x e ><0crb
9unRMvE u =cZ24I 测试代码
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