摘要
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U[7 &
yTJ Eo\g/@ 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。
ZD!?mR+- *g7BR`Bt]z 在哪里可以找到可编程函数:目录
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>}<1 "?9rJx$ 在哪里可以找到可编程函数:光学设置
)1?#q[x C\2 rSyo
"3 Y(uN En!X}Owh 编写代码
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^ -YvnX0j+
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mKz0q u7||]|2 •右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
~]f6@n •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)。
7m.#No>^ •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。
JR6r3W •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。
709/'#- ^ g{ () 编写代码
)+GwYt )LC"rSNx%
_43'W{% P^'TI[\L9 •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。
'Fq+\J#% •使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。
$'*q]] •注意,可以在可编程函数的代码中使用导入的参考场和/或堆栈及其相关参数。参考场和堆栈可以在全局参数选项卡中定义。
jxc^OsYj P{m(.EC_ 采样
?iXN..6x KBC?SxJSJc
5aZbNV}- @T.+:U@S •用户必须确保采样(元件后方的场)足够精细,以分辨可编程功能引入的频率。
^(F@ #zN} •为此,请使用采样选项卡。
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]E •请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。
7l(GBr Rf4}((y7Y\ 输出
.9NYa |+0 216=7O2F
{,+{,Ere X'uQr+p^ •可编程函数在一个平面(在x,y范围)上定义的每个波长上产生一个复值函数。
mNA=<O;i)' •在光学设置中,它被乘以输入场。
sHqa(ynK •提示:已经被编程为一个函数的代码段也可以在可编程
光源中使用,反之亦然。
J?#Xy9dz •该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。
/7N&4FrG rdH3! 圆柱形透镜函数的编程
]9$iUA%Ef 圆柱形透镜
U9"(jl/o 圆柱形透镜的函数是相位调制的形式:
v<3KxP'a
*fCmZ$U:{ f→
焦距 Gf=3h4 k→波数
O!G!Gq& α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角
(b;Kl1Ql] @}\i`H1s 在哪里可以找到可编程功函数:目录
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H)k V8wU $GR
rT C! 在哪里可以找到可编程函数:光学设置
ID:
tTltcc +OI <0
$35C1" 编程界面:全局参数
1/f{1k =Y- .=}jp; •打开编辑对话框进入全局参数选项卡。
!,|-{": •在这里,添加和编辑两个全局参数。
YP
Qix - double Angle=0度(0度,360度):表示光轴和对焦方向形成的角度。
D7r&z? - double FocalLength=100 mm(0 m,1 m):表示透镜的焦距。
P$x9Z3d_ •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。
j1rR3)oP VqUCcT
Zg%tN#6y ?9;CC]D 编程界面:代码段帮助
*Z$W"JP U8.V Rn
esiU._:u j{j5TvsrY •选项:你可以使用代码段帮助选项卡来编写指令、说明和一些与你的代码段相关联的元数据。
.07"I7 •这个选项对追踪你使用可编程元素的进度非常有帮助。
= GyABK •当可编程序元素以后被移交给其他用户处理时,这个选项特别有用!
G@KDRv G^sx/H76J 编程接口:代码段帮助
C*}PL Uc,MZV4
PJ)l{c 编程界面:编写代码
b"aF-,M> qSGM6kb
;X^#$*=Q &) 64:l& 采样
d>?C?F K {kd:pr •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。
>8ryA$ •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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H$ %F0'0 =w* 8 编程界面:使用你的代码
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% 0
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p+8o'dl8= r .'xqzF/ 保存自定义的函数到目录
otdRz<C \FUMfo^
soLW'8 Ab]tLz|Z 可编程函数的输出
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7se=h" Ims?
Qd~z<U l H~TuQ 测试代码
SXP(C^?C .'&pw}F