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摘要 @{qcu\sZ J37vA zK% <P1nfH M#2<|VUW, 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。 H$?MPA-c x3'ANw6E 在哪里可以找到可编程函数:目录 o!h::j0,~ Ow?~+)
4 ]NaH *\q I|*<[/)]y 在哪里可以找到可编程函数:光学设置 t@lTA>;U@ t_I-6`8o] dj084q7 sifjmNP 编写代码 dW/(#KP/+ =S54p(> }c8e t'HYf zfUj%N •右边的面板显示了可用的独立参数列表。 I@N/Y{y# •波长是一个默认的独立参数,允许用户实现色散的理想元件(函数)。 U{EcV%C2 •折射率是另一个默认的独立参数,用于读取嵌入介质的复数折射率。 q ) 5s'( •最后,x和y是最后两个默认的独立参数。它们跨越了定义理想元件(函数)的平面。 @QJPcF" vKoQ!7g 编写代码 dn~k_J=p 0p3) t M| }?5NS
D'g@B.fXd •主函数对每个x、y(可能也是波长)必须返回一个复数值,然后将其乘以输入场。
*W | •使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。 4%v-)HGh •注意,可以在可编程函数的代码中使用导入的参考场和/或堆栈及其相关参数。参考场和堆栈可以在全局参数选项卡中定义。 r8y,$Mv<)0 4t*VI<=<[ 采样 Kk.\P|k2 ]\ZJaU80I~ g>ke;SH%KY J|V*g]#kP •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。 IwXQbJ3v_ •为此,请使用采样选项卡。
CU\r
I •请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。 {IB4%,qT 1iqgTi> 输出 N}z]OvnZH wMm+E "}W 2MXg)GBcU> 0^P9)<k' •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。 |.~2C14[ •在光学设置中,它被乘以输入场。 }e"2Nc_UG •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。 0n{+_
•该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。 z5^Se!`5 R=NK3iGT f 圆柱形透镜函数的编程 o9D#d\G 圆柱形透镜 l
Hu8ADva 圆柱形透镜的函数是相位调制的形式: v~^*L iP+ SX?hu|g_r f→焦距 0}_1ZU k→波数 Kv5 !cll5 α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角 FGMYpapc~ l>Zp#+I- 在哪里可以找到可编程功函数:目录 I*+*Wf }z-)!8vF noWwX 0oyZlv* 在哪里可以找到可编程函数:光学设置 jA3Ir;a a,t]> z95 &C/,~pJ1S 编程界面:全局参数 A{hST~s .GDY
J9vi •打开编辑对话框进入全局参数选项卡。 ,-1taS •在这里,添加和编辑两个全局参数。 "X1{* - double Angle=0度(0度,360度):表示光轴和对焦方向形成的角度。 y9GaxW*& |