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Enqs|fkbN k~qZ^9QB~ 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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*NQsD C.J^ =${ImMwj 在哪里可以找到可编程函数:光学设置 ^\3z$ntF
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T@Th? g HKA:j`c 编写代码 1|5TuljTd MDfC%2Q
$GIup5 #;<dtw •右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
X/23 /_~L` •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)。
&dJ\}O[r •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。
xWKUti i •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。
>@q4Uez Z+Ppd=||, 编写代码 }*56DX ~0Mw\p%}
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=> •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。
kj' •使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。
8<Ex` •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。
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8V+ 采样 cDh\$7'b
D~@lpcI
)!d_Td\- /UiB1-*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。
S?#'Y*h •为此,请使用采样选项卡。
ou[Wz{ •请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。
:A`jRe. pNc4o@- 输出 }62Q{>`
#,rP1#?
avxI%% | sW!MV v •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。
n2&M?MGX •在光学设置中,它被乘以输入场。
QHe: •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。
mH!\]fmR~ •该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。
y?8V'.f| a>Xq 圆柱形透镜函数的编程 qnf\K} 圆柱形透镜
IYB;X 圆柱形透镜的函数是相位调制的形式:
kk+:y{0V
*+<H4.W
H f→
焦距 ,pVq/1 k→波数
l6HT}x7OiH α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角
T$s )aM n16TQe"8 在哪里可以找到可编程功函数:目录 i|G /x
YPS,[F'B.
\`WAG>'l5 1DM$FG_Z- 在哪里可以找到可编程函数:光学设置 <W88;d33r=
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FSS~E [(DL 编程界面:全局参数 /V!gF+L scR+F'M •打开编辑对话框进入全局参数选项卡。
.;NoKO7) •在这里,添加和编辑两个全局参数。
X*rB`M7, - double Angle=0度(0度,360度):表示光轴和对焦方向形成的角度。
x DX_s:A - double FocalLength=100 mm(0 m,1 m):表示透镜的焦距。
)LE#SGJP •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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E0"DHjR f'B#h;` 编程界面:代码段帮助 ceNJXK (r$QQO)/
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%2m0 •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。
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