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{CX06BP 7b8y 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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在哪里可以找到可编程函数:目录 :8]y*j R\x3'([A5
on1B~?*D I`x[1%y2 F 在哪里可以找到可编程函数:光学设置 IUD@Kf]S
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!D9 编写代码 \86NV="U &QFc)QP{
#W4
" ^#2 ku#WQL •右边的面板显示了可用的独立
参数列表。
nUCOHVI7 •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)。
jZiz 0[ •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。
gIKQip< •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。
lx> ."rW h:KEhj\d? 编写代码 h&rZR`g `(E$-m-~jH
gN]\#s@[ /*t H$\6* •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。
p@oz[017/J •使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。
@]Ac >& •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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w@g7 采样 fT
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HI,`O wR"17z7[] •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。
K{ntl-D&y •为此,请使用采样选项卡。
Q^X}7Z|T •请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。
eYevj[c; RNt9Qdr4y 输出 {HFx+<JG
SF da?>
>Sb3]$$ pm[+xM9PB •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。
h05<1>?| •在光学设置中,它被乘以输入场。
x0lAJaG •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。
PZI6{KOis •该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。
?P/73p 5kojh _\ 圆柱形透镜函数的编程 8Y:x+v5 圆柱形透镜
)jh~jU? c@ 圆柱形透镜的函数是相位调制的形式:
3PlIn0+LX
7}`FXB f→
焦距 *;U<b k→波数
i1*0'x α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角
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9_ZGb"(Lj D0>Pc9 在哪里可以找到可编程函数:光学设置 }'K-1:
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1MmEP 编程界面:全局参数 _(I)C`8m ls~9qkAyLx •打开编辑对话框进入全局参数选项卡。
3eB)X2~ •在这里,添加和编辑两个全局参数。
eHR]qy 0_X - double Angle=0度(0度,360度):表示光轴和对焦方向形成的角度。
dN7.W
- double FocalLength=100 mm(0 m,1 m):表示透镜的焦距。
&xp]9$ •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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}(,{^".[} Z*-a=u%gl' 编程界面:代码段帮助 |kTq
&^$ 2\;/mQI2A
6;wKL?snO -!K&\hEjj •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。
T|0d2aa •这个选项对追踪你使用可编程元素的进度非常有帮助。
Ijk hV •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!
H!>>|6OPF ~Yc!~Rz 编程接口:代码段帮助 [ako8 c _!!DEe7
c2?VjuB0 编程界面:编写代码 ?7J::}R
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$\|Q+ 7lQ 4C;y2`C 采样 2+Oz$9`. lxr;AJ( •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。
L27WD m^) •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)。
`zB bB^\`W 1'F!C
)dh`aQ%N " vVrM[0*c 编程界面:使用你的代码 eTay/i<-
c((bUjS'=Y
dCo3 VF"u D wr 9}Z-] 保存自定义的函数到目录 *u",-n
%(W8WLz}
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[;4;.V 可编程函数的输出 `xx3JQv[
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/Ov1eQBNG zqBzataR: 测试代码 /J&ks>St
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Tj{3#?]Ho |lZp5MOc 文件信息 uG +ZR:
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