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'#McY'.D T %|`:5s-T% 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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E 0 在哪里可以找到可编程函数:目录 (!_X:+0_ ui.QYAYaV
]xJ'oBhy h=v[i!U-eY 在哪里可以找到可编程函数:光学设置 ^^4K/XBve
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(r9 K'iS#i7 编写代码 ++T
"+p S<y>Y
d739UhKC qXP1Q3 •右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
vy{rwZ$ •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)。
w!B,kqTG •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。
@o4z3Q@ •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。
q19k<BqR FhY{;-W(T 编写代码 ,yHzo Yn IM-
Q
QsVIHA 7GBZA=J •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。
~!3t8Hx6 •使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。
DGa#d_I •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。
f H#F"^A OQytgXED 采样 Z%Tq1O
z`86-Ov
IKMsY5i 9D{u,Q V •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。
;uM34^ •为此,请使用采样选项卡。
vWqyZ-p,q •请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。
r!=]Q}`F 8Z9MD<RLw 输出 @ 7Q*h
kz7vbY
;_?zB NW 4cXAT9 •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。
D_l/Gxdpr •在光学设置中,它被乘以输入场。
.iOw0z •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。
G?Qe"4
. •该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。
'|YtNhWZ? c*S#UD+ 圆柱形透镜函数的编程 (ZE%tbm2 圆柱形透镜
T8,k77 圆柱形透镜的函数是相位调制的形式:
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E<D+)A f→
焦距 &K9VEMCEX k→波数
qO:U]\P α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角
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ppwd-^f3j |QnUK5D$ 在哪里可以找到可编程函数:光学设置 17V\2=Io
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编程界面:全局参数 X)FL[RO%q kbfuvJ> •打开编辑对话框进入全局参数选项卡。
T$gkq>!j<E •在这里,添加和编辑两个全局参数。
LFEp - double Angle=0度(0度,360度):表示光轴和对焦方向形成的角度。
KcIc'G 9 - double FocalLength=100 mm(0 m,1 m):表示透镜的焦距。
~fyF&+ibp' •使用带有小 "注释 "图标的按钮,为你的自定义全局参数添加一些解释。
XoDJzrL# 7^kH8qJ)
:@:g*w2K ]sX7%3P 编程界面:代码段帮助 H/cs_i ^K7q<X ,
Nhjle@J< y,'FTP9? •选项:你可以使用代码段帮助选项卡来编写指令、说明和一些与你的代码段相关联的元数据。
)v${&H •这个选项对追踪你使用可编程元素的进度非常有帮助。
2B6^]pSk •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!
aj&\CJ )vO_sIbnW 编程接口:代码段帮助 rER~P\- MB}:GY?
X }m7@r@ 编程界面:编写代码 PLO\L W
Hm.X}HO0L
=L:[cIRrT; |C~Sr#6)7 采样 &(lMm ) @) •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。
+ckMT3 •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)。
@; W<dJ<X y' 2<qj
G!AICcP^ 3wV86tH% 编程界面:使用你的代码 "EJ\]S]$X
8r2XGR
jIKBgsiF/ ^/G?QR 保存自定义的函数到目录 |c<XSX?ir
G=vN;e_$_b
wG_4$kyj w#W5}i&x 可编程函数的输出 RwUW;hU
Y3D3.T6Q
HTxB=Q| #X4LLS]VV 测试代码 oz Vpfs
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2q12yY f AzZi{Q ? 文件信息 t9ER;.e O ,l\e3;
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