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    [分享]如何使用可编程函数及案例(圆柱形透镜) [复制链接]

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    只看楼主 正序阅读 楼主  发表于: 2021-05-07
    摘要 WtX>Qu|  
    AZZRa69=  
    b1!@v+  
     . gT4_  
    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。 Rrqg[F+  
    ESDB[ O+`x  
    在哪里可以找到可编程函数:目录 ,8 6K  
    MTmO>V&O  
    `mB.pz[  
    )mkS5j`5\  
    在哪里可以找到可编程函数:光学设置 7U:=~7GH  
    H=. K  
    +Z+ExS<#z  
    Y%IJ8P^Y  
    编写代码 #/WAzYt{  
    (K!4Kp^m  
    NJ$e6$g)  
    9e5gy  
    •右边的面板显示了可用的独立参数列表。 2a[9h #  
    •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)。 /4C`k=>  
    •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。 /PC` 0/b  
    •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。 $!`L"szqD*  
    exphe+b  
    编写代码 .xpmp6-  
    k|#Zy,  
    ?~)Ak`=  
    R`Qp d3  
    •主函数对每个x、y(可能也是波长)必须返回一个复数值,然后将其乘以输入场。 R{<Y4C2~  
    •使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。 BW71 s  
    •注意,可以在可编程函数的代码中使用导入的参考场和/或堆栈及其相关参数。参考场和堆栈可以在全局参数选项卡中定义。 u33zceE8  
    5<N~3 1z  
    采样 @+dHF0aXd  
    N5\{yV21",  
    lO&cCV;  
    jYdV?B  
    •用户必须确保采样(元件后方的场)足够精细,以分辨可编程功能引入的频率。 2nx9#B*/T  
    •为此,请使用采样选项卡。 46dc.Yi  
    •请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。 l;5`0N?QO  
       |#cAsf_{  
    输出 AM?Ec1S #a  
    6z]`7`G   
    >a9l>9fyY  
    A`C-sD >  
    •可编程函数在一个平面(在x,y范围)上定义的每个波长上产生一个复值函数。 X2P``YFV{  
    •在光学设置中,它被乘以输入场。 kJeu40oN  
    •提示:已经被编程为一个函数的代码段也可以在可编程光源中使用,反之亦然。 ZeTL$E[E}  
    •该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。 N ^f}ui i  
       qvTJ>FILT  
    圆柱形透镜函数的编程 O#PwRud$  
    圆柱形透镜 =phiD&=  
    圆柱形透镜的函数是相位调制的形式: m >hovikY*  
    "7?t)FOo  
    f→焦距 \^m.dIPdO  
    k→波数 ;/aB)JZ5=  
    α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角 6JWGu/A  
    5U;nhDmM  
    在哪里可以找到可编程功函数:目录 +_-Y`O!Q  
     wQw-:f-  
    +{Gw9h"5g*  
    {9'hOi50  
    在哪里可以找到可编程函数:光学设置 ?w8p LE~E  
    X{'wWWZC  
    kDg{ >mf  
    编程界面:全局参数 gDj_KKd  
    fOJj(0=y  
    •打开编辑对话框进入全局参数选项卡。 dh?S[|='  
    •在这里,添加和编辑两个全局参数。 1)gv%_  
    - double Angle=0度(0度,360度):表示光轴和对焦方向形成的角度。 :@WLGK*u.  
    - double FocalLength=100 mm(0 m,1 m):表示透镜的焦距。 (L:`o jiU  
    •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。 .f+9 A>  
    Hp*gv/0  
    Z]p8IH%~92  
    3f,u}1npa*  
    编程界面:代码段帮助 >eu `!8  
    hOl=W |)v  
    L-MiaKcL  
    ,0FwBK  
    •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。 9kUV1?  
    •这个选项对追踪你使用可编程元素的进度非常有帮助。 j^rYFS w:Q  
    •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! p/4S$ j#Tn  
    0tSA|->(  
    编程接口:代码段帮助 H}(=?}+  
    pB[%:w/@l:  
    7_1W:-A7W  
    编程界面:编写代码 L[1d&d!p  
    <gR`)YF7  
    ~X[S<Gi#  
    v=j>^F Z  
    采样 ]}/mFY?7  
    ujow?$&  
    •根据入射场的属性和自定义功能,用户必须在采样选项卡中确定适当的采样。 E+:.IuXW$  
    •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)。 _,t&C7Yf;  
    $}V7(wu 6@  
    l~4_s/  
    u1wg C#  
    编程界面:使用你的代码 { _-wG3f|  
    m&,bC)}  
    "h QV9 [2\  
    HKM~BL "X  
    保存自定义的函数到目录 !+5C{Hs2  
    p|b+I"M  
    {WIY8B'c  
    VPdwSW[eM  
    可编程函数的输出 hyM'x*  
    K* 0 aXr?  
    *O!T!J  
    bx;yHIRb  
    测试代码 Al=(sHc'  
    ~v^%ze  
    IPwj_jvw  
    e21E_exM0  
    文件信息 /*AJ+K._  
    9e0C3+)CY  
    /A0 [_  
    vU?b"n  
    0S%tsXt+  
    QQ:2284816954 备注:光学
     
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