摘要
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o{n)w6P{R, :<w2j6V 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 在哪里可以找到可编程函数:目录
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:1/K$A)^{ !Ic{lB 在哪里可以找到可编程函数:光学设置
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~8#Ku,vEy F!yr};@^p 编写代码
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Cvk n2T dH8^\s .F •右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
J/ !Mt •波长是一个默认的独立参数,允许用户实现色散的理想元件(函数)。
&Ub0o2+y •折射率是另一个默认的独立参数,用于读取嵌入介质的复数折射率。
n>|7 k3 •最后,x和y是最后两个默认的独立参数。它们跨越了定义理想元件(函数)的平面。
[@RJ2q$ Rfuq(DwD6 编写代码
q[rBu9 g~#HiBgWq[
"B9aJo p(J,fus •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。
Uw:gJ9 •使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。
!rwe|"8m?u •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。
V_.n G; Ta0Ln 采样
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uG •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。
_h7qS •为此,请使用采样选项卡。
%?`TyVt&0 •请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。
qDzd_E@aR vi:IO 输出
265sNaX NjL^FqA[
dDeImSeV |`
+G7?)Y •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。
Q8^fgI | •在光学设置中,它被乘以输入场。
vxmz3ht,Q •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。
l[)ZEEP •该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。
a1p}y2 &q?A)R 圆柱形透镜函数的编程
FN)vFQ#J 圆柱形透镜
<+%#xi/_ 圆柱形透镜的函数是相位调制的形式:
$2?10}mrx
uk\-"dS f→
焦距 Uz&XqjS k→波数
yhBf %m α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角
:Jz@` s1n No1*~EQ 在哪里可以找到可编程功函数:目录
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4kZ9]5#. T{VdlgL 在哪里可以找到可编程函数:光学设置
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/J-:?./ 编程界面:全局参数
LZ"yMnhOf $d[ xSwang •打开编辑对话框进入全局参数选项卡。
@H?_x/qBT •在这里,添加和编辑两个全局参数。
_ zh>q4M - double Angle=0度(0度,360度):表示光轴和对焦方向形成的角度。
<Fc @T4Q, - double FocalLength=100 mm(0 m,1 m):表示透镜的焦距。
0A7 qO1%xw •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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}E}b/ulg1 ]nEZQ+F 编程界面:代码段帮助
~BSE8M+r o,#[Se*n
Ckelr ylEQeN •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。
0%9Nf!j •这个选项对追踪你使用可编程元素的进度非常有帮助。
wGXnS"L! •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!
K1F,M9 0] :Y{aa1 编程接口:代码段帮助
Ot]Y/;K NvZ )zE
C#y[UM5\k; 编程界面:编写代码
6"d^4L? ?&H1C4
.>K):|Opv #..-!>lY 采样
'_~X(izc _-vf<QO] •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。
`3v!i •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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7 LOD'iiH6
qrFC4\q} w_gPX0N}3n 编程界面:使用你的代码
k#4%d1O} Y[A`r0
XYKWOrkQqa "]j GCo>9 保存自定义的函数到目录
2^Tj@P7 2 us-s
J|orvnkK
o4)^U t+ 可编程函数的输出
{L!w/Ie X WhO;4-q)2
sGf\!w 'wo[iNy[ 测试代码
Wp0e?bK_ x4PH-f-7