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2 摘要 9_~9?5PU Bm<tCN-4
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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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[]!Km 在哪里可以找到可编程函数:目录 <;cch6Z <&bBE"U4
MPF({Pnx7 We'= /! 在哪里可以找到可编程函数:光学设置 lI@Z)~
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v9(N}hoP 编写代码 bfkFk -OnKvpeI
fA=Lb^,M Q5_ ,`r` •右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
Hr T@Df •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)。
'pF$6n; •折射率是另一个默认的独立参数,用于读取嵌入介质的复数折射率。
;alt% :$n •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。
3}C-Hg+gt 6z'0fi|EN 编写代码 -lXQQ#V
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is •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。
E,ooD3$h •使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。
f lt'~fe •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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}P[ 采样 K<WowU
"Nz"|-3Irv
$>Ow<!c $_e{Zv[ •用户必须确保采样(元件后方的场)足够精细,以分辨可编程功能引入的频率。
Ec }9R3 m •为此,请使用采样选项卡。
P2U4,?_e •请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。
:`0,f ?cE yA7O<p+ 输出 "chf\-!$
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x}x )h3e ^;?w<9Y •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。
$}EARW9 •在光学设置中,它被乘以输入场。
"cbJ{ G1pk •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。
!"aGo1$$ •该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。
{96NtR0Z y5VohVa` 圆柱形透镜函数的编程 9_Z_5w;h 圆柱形透镜
nFro#qx 圆柱形透镜的函数是相位调制的形式:
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rxZk!- t)L f→
焦距 gLx?0eBBA k→波数
u{dkUG1ia α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角
6vzvH - 8jlh 在哪里可以找到可编程功函数:目录 {3!A\OR
YeB C6`7y
Svs&?B\}{6 `];ne]xM 在哪里可以找到可编程函数:光学设置 Cq-99@&;
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V=+p8nE0 编程界面:全局参数 Z$35`:x&h =YtK@+| i •打开编辑对话框进入全局参数选项卡。
FtWO[*# •在这里,添加和编辑两个全局参数。
Eh"Y<]$ - double Angle=0度(0度,360度):表示光轴和对焦方向形成的角度。
.li)k[] ts - double FocalLength=100 mm(0 m,1 m):表示透镜的焦距。
"k),;1 •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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'nLC, 编程界面:代码段帮助 3[~LmA ;]rj Kc=
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=E~_F>SD •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。
c{T)31ldW •这个选项对追踪你使用可编程元素的进度非常有帮助。
dE(d'*+a •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!
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编程接口:代码段帮助 &d"scM5 :rvBx"
B\`${O( 编程界面:编写代码 u R!'v
I."s&]FZ
TI8EW @Z96902<t 采样 foI:`]2"* 2[KHmdgtB •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。
$% W.=a'5 •例如,在我们的圆柱形透镜的情况下,对于轴上准直入射
光束,对于较小焦距的
镜头,采样必须更细(采样点数量更多)。
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nH[>Sff$ UG<<.1JL 编程界面:使用你的代码 t4-0mNBZt$
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G|4+' t \,`iu=YZv 保存自定义的函数到目录 5%DHF-W)
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vE~<R 73!])!SVI 可编程函数的输出 (. ,{x)H
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Ej`G( L-e6^%eU 测试代码 X`I=Z ysB
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AgdU@&^ y<y9'tx 文件信息 Btc[ ;ZZmX]kz,M
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