摘要
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/B"h#v-o $enh>!mU 我们最基本的目标之一是为
光学模拟提供最大的通用性。在本
教程中,我们将解释如何使用可编程函数,可以将其认为是一个理想化的组件,作用在一个平面上:工作流程需要在x、y平面上定义一个与位置相关的复数函数,然后将其乘以输入场。我们以一个理想的圆柱形
透镜为例来详细介绍整个过程。
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"q O!='U!X@P 在哪里可以找到可编程函数:目录
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dz.]5R eN{[T
PPCq 在哪里可以找到可编程函数:光学设置
Y."ujo #bB +4ax~fuU
I jN3 jU 12Qcjj%F* 编写代码
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tA$,4B? ~6@zXHAS •右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
8 f%@:}H •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)。
+Tc4+q! •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。
I})la!9 •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。
_:0<]<x? *=dFTd"# 编写代码
wXDF7tJh noe1*2*T E
bv0B n1o/-UY •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。
CmRn •使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。
AL! ^1hCF •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。
y4)M,+O5 qf+jfc(Iby 采样
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pOD| SqFya •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。
GmtMA| •为此,请使用采样选项卡。
:ORCsl6- •请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。
7CUu:6% &T]+g8 '' 输出
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Vj4
if@Z O+`^]D7 •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。
4C[,S|J •在光学设置中,它被乘以输入场。
gB&]kHLO •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。
z=!$3E ecr •该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。
x@2rfs J"|)?$d]z 圆柱形透镜函数的编程
wxsJB2 圆柱形透镜
+@]1!|@( 圆柱形透镜的函数是相位调制的形式:
l7aGo1TcIh
NmST1pMk f→
焦距 9 f-T>} k→波数
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)\ α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角
q?8MKf[N a\vf{2
在哪里可以找到可编程功函数:目录
b@^M|h.Va '15j$q
]~8bh*,= a%tm[Re 在哪里可以找到可编程函数:光学设置
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w WRh&4[G'
_XXK1H x 编程界面:全局参数
9Q]v#&1 aen(Mcd3bg •打开编辑对话框进入全局参数选项卡。
%%c0UaV •在这里,添加和编辑两个全局参数。
uA
C:& - double Angle=0度(0度,360度):表示光轴和对焦方向形成的角度。
I.R3?+tZ
- double FocalLength=100 mm(0 m,1 m):表示透镜的焦距。
5|m|R"I*Y •使用带有小 "注释 "图标的按钮,为你的自定义全局参数添加一些解释。
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>1pD'UZIy7 90sM S]a 编程界面:代码段帮助
B_hob Qu!\Cx@
jm RYL(" Q[J,j+f< •选项:你可以使用代码段帮助选项卡来编写指令、说明和一些与你的代码段相关联的元数据。
?MKf=!w •这个选项对追踪你使用可编程元素的进度非常有帮助。
KblOP{I •当可编程序元素以后被移交给其他用户处理时,这个选项特别有用!
-/x +M-X# m80+b8b 编程接口:代码段帮助
>]:R{1h PC\Xm,,
lUUq|Qr 编程界面:编写代码
+D?d)lK {Hp?rY@
[7<X&Q &M>S$+I
n 采样
"oz@w'rG ~pzaX8! •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。
,EZ&n[%Ko •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)。
=#BeAsFfO y{u6t 3
b8b-M]P-= $k'f)E 编程界面:使用你的代码
3;>(W
W3<O+ S&
u:HKmP; 7IK<9i4O 保存自定义的函数到目录
{)b`fq Jk{>*jYk`
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@\EYA 可编程函数的输出
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g,,cV+ \W= 测试代码
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