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摘要 V+y|C[A
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G-D}J2r=F X7*ossv 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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uu5 p 在哪里可以找到可编程函数:目录 Gmu[UI}w8 :{eYm|2-
dgQ<>+9]6 nd\$Y 在哪里可以找到可编程函数:光学设置 !|9@f$Jv
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jKcl{', "$5cKbJ 编写代码 k_1;YOBF \|vo@E
w?_'sP{pd Bs3&yEq( •右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
cC9Zc#aK •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)。
;|\j][A •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。
hH$9GL{H •最后,x和y是最后两个默认的独立参数。它们跨越了定义理想元件(函数)的平面。
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{y 编写代码 0f_`;{ EFU)0IAL[
@@3NSKA [fwk[qFa •主函数对每个x、y(可能也是
波长)必须返回一个复数值,然后将其乘以输入场。
`}ZtK574 •使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。
4<<eqxI$| •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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]ZMc 采样 Yx66Xy
k g(}%Ih
;fQIaE&H +i /4G.=* •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。
(uHyWEHt •为此,请使用采样选项卡。
e~he#o[%a •请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。
C!K&d,M sWTa;Qi 输出 +u |SX/C
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eCD,
a_VWgPVdDS s,mt%^x[ •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。
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2i_,.*~ •在光学设置中,它被乘以输入场。
:rk6Stn$z •提示:已经被编程为一个函数的代码段也可以在可编程
光源中使用,反之亦然。
/&qE,>hd.+ •该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。
D{6BX-Dw. y9T5 圆柱形透镜函数的编程 Nw,|4S 圆柱形透镜
Jz0AYiCq 圆柱形透镜的函数是相位调制的形式:
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~4#D
G^5 f→
焦距 %"#ydOy k→波数
r0OP !u α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角
71IM`eL=ED >,Zn~8&Z 在哪里可以找到可编程功函数:目录 c<Ud[x.
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D#,A_GA{A k8+U0J_{' 在哪里可以找到可编程函数:光学设置 vwAhNw2-
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=pj3G?F# 编程界面:全局参数 IW}Wt{'m [tC=P&< •打开编辑对话框进入全局参数选项卡。
cl{mRt0 •在这里,添加和编辑两个全局参数。
,l,q;]C% - double Angle=0度(0度,360度):表示光轴和对焦方向形成的角度。
EKuLt*a/ - double FocalLength=100 mm(0 m,1 m):表示透镜的焦距。
ym` 4v5w •使用带有小 "注释 "图标的按钮,为你的自定义全局参数添加一些解释。
qx0F*EH| SpIiMu(
AYsHA w g^#,!e 编程界面:代码段帮助 #N"QTD|i O"X7 DgbC
pFBK'NE E
KJ2P$ •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。
[_KOU2 •这个选项对追踪你使用可编程元素的进度非常有帮助。
zDxJK •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!
E8lq2r= p&2d&;Qo0 编程接口:代码段帮助 [s]
ZT Xe\v6gbD
<&((vrfa 编程界面:编写代码 >C5u>@%9O
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BS cQ`0d3 采样 ~?iQnQYI B oiS •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。
tHM0]Gb} •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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LXth-j=] d<m.5ECC} 编程界面:使用你的代码 fL-$wK<p<
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<1QXZfQ" P*ZMbAf. 保存自定义的函数到目录 Z(LTHAbBk|
\0e`sOS`L
%z~kHL :N_DJ51 可编程函数的输出 ^q|W@uG-(
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iG=Di)O ZhC,nbM 测试代码 N&$ ,uhmO
U+["b-c
8WKY 4nkj bFH`wLW 文件信息 5x,/p gr@Ril^
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