摘要
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;8<lgZ9H< lO^YAOY 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。
}F)eA1 TZ@S?r>^ 在哪里可以找到可编程函数:目录
?rububDT{ 14rX:z
4B=@<(H 'tzN.p1O 在哪里可以找到可编程函数:光学设置
l#%G~c8x KH76Vts
e!O:z 1ba* U~OEg 编写代码
C2Af$7c AG<TY<nqL
G_n~1? R//S(eU68\ •右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
$ &fm^1 •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)。
}{m.\O •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。
.2:S0=xt< •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。
d7Devs
k QDJ:LJz\ 编写代码
*Wz\FixP0 RI64QD
tR% &.,2 rpO>l •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。
:\8&Th}Se •使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。
=5Auk5& •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。
?e+$?8l[3 Di8;Tq 采样
(qXl=e8 @&M$oI$4*
X-=J7G`\h# E?Ofkc$q •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。
i@XFnt •为此,请使用采样选项卡。
esVZ2_eL •请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。
=C.WM*= ' 4\%XC
F! 输出
y?s8UEC r 2L=gI
Jz6,2,LN z7P]g
C$\ •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。
,"W.A •在光学设置中,它被乘以输入场。
`2Oh0{x0*O •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。
kwd)5J •该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。
$"&U%3 8fwM)DKS 圆柱形透镜函数的编程
P7iU_CgyW 圆柱形透镜
p-t*?p
C 圆柱形透镜的函数是相位调制的形式:
NJglONO
uJ! yM;{+ f→
焦距 XiB]I5(hcc k→波数
32sb$|eQq α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角
yNb
:zoT 4U*uH 在哪里可以找到可编程功函数:目录
Hf'yRKACj #`0iN+qh
^:RDu q [n_H9$ 在哪里可以找到可编程函数:光学设置
[[[QBplJ ,A>i)brc
^gdg0y!5~ 编程界面:全局参数
-^(NIl' )^&)f!f •打开编辑对话框进入全局参数选项卡。
"F+Wo& •在这里,添加和编辑两个全局参数。
Hf/2KYZ - double Angle=0度(0度,360度):表示光轴和对焦方向形成的角度。
A/U tf0{3" - double FocalLength=100 mm(0 m,1 m):表示透镜的焦距。
Kup-O
u, •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。
IpxFME%! wBcDL/(>
b'N"?W^YQ uREc9z`Q' 编程界面:代码段帮助
w?AE8n$8 F|V co]"S1
X/1Z9a+W is}Fy>9i •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。
)`rC"N) •这个选项对追踪你使用可编程元素的进度非常有帮助。
0 EXAdRR •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!
T^GdN_qF r/Pg,si 编程接口:代码段帮助
su=.4JcK ,ASY
&J5)7
,XP9NHE 编程界面:编写代码
$zCUQthL@ /KKX;L[D(
j7-#">YL 4r(rWlM 采样
xs &vgel> bM^'q •根据入射场的属性和自定义功能,用户必须在采样选项卡中确定适当的采样。
Y,mH ] •例如,在我们的圆柱形透镜的情况下,对于轴上准直入射
光束,对于较小焦距的
镜头,采样必须更细(采样点数量更多)。
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w#b~R^U 5. l&nt' 编程界面:使用你的代码
<1jiU%!w I3s}t$`y(
i&LbSxUh9 Vr0RdO 保存自定义的函数到目录
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g*]<]%Py" $K
G?d>wx 可编程函数的输出
Sdt
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er<~dqZ}] l/I W"A 测试代码
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