摘要
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*`z :hTmt{LjN 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。
%E2V$l0 P:%r3F 在哪里可以找到可编程函数:目录
j:E3c\a L@"&s#~=3
QD^q\9U[ 46U*70 在哪里可以找到可编程函数:光学设置
LK+67Y{25 (f;.`W
sB8v: DT3"uJTt 编写代码
p|g7Z GBY{O2!3u
9AJ"C7 ),J6:O& •右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
_%G;^ b •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.
<H]s) •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。
6TDa#k5v •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。
pi5DDK I%l2_hs0V 编写代码
bbT1p:RF L~Y^O`c
e$7KMH= *alifdp •主函数对每个x、y(可能也是
波长)必须返回一个复数值,然后将其乘以输入场。
P'^& SK •使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。
CbwQbJ/v7 •注意,可以在可编程函数的代码中使用导入的参考场和/或堆栈及其相关参数。参考场和堆栈可以在全局参数选项卡中定义。
zX]l$Q+ KAgxIz!^-1 采样
wZVLpF+7 L7[f-cK2:
De2$:? *dN_=32u •用户必须确保采样(元件后方的场)足够精细,以分辨可编程功能引入的频率。
&"(zK"O •为此,请使用采样选项卡。
~r_2V$sC2 •请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。
6)c-s|# 6O_l;A[=1 输出
5Q\ hd*+g "U/yq
Hk'R!X Gk
xtGe •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。
gC(@]% •在光学设置中,它被乘以输入场。
i*r ag0Mw •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。
\-SC-c •该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。
ZW4$Ks2]Y qh+&Z x~ 圆柱形透镜函数的编程
]FgKL0 圆柱形透镜
!%[fi[p 圆柱形透镜的函数是相位调制的形式:
PS8^=
Ym.{
{^= f→
焦距 "T*1C= k→波数
gVrfZ&XF84 α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角
@_wJN Qo` ?aI.Z+# 在哪里可以找到可编程功函数:目录
)2Bb,p<Wr `{m,&[n
T;]Ob3(BpW \AIFIy 在哪里可以找到可编程函数:光学设置
%CrTO( uAV7T /'
q0DRT4K 编程界面:全局参数
)7p(htCz5 U9K'O !i> •打开编辑对话框进入全局参数选项卡。
lF
t^dl^ •在这里,添加和编辑两个全局参数。
4;Vi@(G) - double Angle=0度(0度,360度):表示光轴和对焦方向形成的角度。
PEg]z - double FocalLength=100 mm(0 m,1 m):表示透镜的焦距。
@1xIph<z •使用带有小 "注释 "图标的按钮,为你的自定义全局参数添加一些解释。
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YrYmPSb= `sDLxgwI 编程界面:代码段帮助
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j yZN~A:
OL%}C*Zq MiR$N •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。
D)Ep!`Q
•这个选项对追踪你使用可编程元素的进度非常有帮助。
mkhWbzD'S •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!
W 1u!&:O hC9EL=
A 编程接口:代码段帮助
"0,FB4L[U5 -+M360
/]U;7) 编程界面:编写代码
IRueq @4 7XLqP
)0DgFA6k_ SUv'cld 采样
3,K\ZUU., s;..a&C' •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。
|28'<BL •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(M l }z uE<8L(*B
~)n[Vf H^54o$5 编程界面:使用你的代码
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9{:ot8, 99(@O,*(Y
8a&c=9 wlsx| 保存自定义的函数到目录
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n#}~/\P6 ~( 0bqt3c 可编程函数的输出
1X7GM65# g{i= $xc
m Rm}7p D4C:%D 测试代码
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