摘要 $*MCUnl
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我们最基本的目标之一是为光学模拟提供最大的通用性。在本教程中,我们将解释如何使用可编程函数,可以将其认为是一个理想化的组件,作用在一个平面上:工作流程需要在x、y平面上定义一个与位置相关的复数函数,然后将其乘以输入场。我们以一个理想的圆柱形透镜为例来详细介绍整个过程。 /z."l!u6
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在哪里可以找到可编程函数:光学设置 U0B2WmT~Q
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编写代码 uPyVF-i
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•右边的面板显示了可用的独立参数列表。 ( `' 8Ww
•波长是一个默认的独立参数,允许用户实现色散的理想元件(函数)。 O_@2;iD^^
•折射率是另一个默认的独立参数,用于读取嵌入介质的复数折射率。 +}7fg82)
•最后,x和y是最后两个默认的独立参数。它们跨越了定义理想元件(函数)的平面。 #m. AN
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编写代码 vL_zvXA
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•主函数对每个x、y(可能也是波长)必须返回一个复数值,然后将其乘以输入场。 J}g~uW
•使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。 :{g7lTM
•注意,可以在可编程函数的代码中使用导入的参考场和/或堆栈及其相关参数。参考场和堆栈可以在全局参数选项卡中定义。 =WZ%H_oxi
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采样 HQVh+ (
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•用户必须确保采样(元件后方的场)足够精细,以分辨可编程功能引入的频率。 8:;#,Urr
•为此,请使用采样选项卡。 t\y-T$\\
•请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。 QEJGnl676
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输出 y0q#R.TOm
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M-9gD[m
•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。 -e`;bX_N)
•在光学设置中,它被乘以输入场。 P;91~``b-
•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。 (i`(>I.(/
•该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。 @ RR\lZ
b](o]O{v
圆柱形透镜函数的编程 \ElX~$fS
圆柱形透镜 PnWD}'0V
圆柱形透镜的函数是相位调制的形式: r'aY2n^O
Vu]h4S :
f→焦距 +$pJ5+v
k→波数 YB!!/ SX4
α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角 Wc'Ehyi;
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在哪里可以找到可编程功函数:目录 }5gr5g\OtP
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在哪里可以找到可编程函数:光学设置 jMU9{Si
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编程界面:全局参数 gg]~2f
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•打开编辑对话框进入全局参数选项卡。 [&VxaJ("3
•在这里,添加和编辑两个全局参数。 TlPVHJyt
- double Angle=0度(0度,360度):表示光轴和对焦方向形成的角度。 U6{dI@|B
- double FocalLength=100 mm(0 m,1 m):表示透镜的焦距。 DX@}!6|T
•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。 Yo2Trh
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编程界面:代码段帮助 a-PGW2G
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•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。 YvTA+yL
•这个选项对追踪你使用可编程元素的进度非常有帮助。 {
/<4'B
•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! S}gD,7@
<o@ )SD~K
编程接口:代码段帮助 X<xqT
_i@x@:_l
`Cj,HI_/*
编程界面:编写代码 N(R,8GF5G
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s/S+ ec3
采样 AQ}l%
I7Zq}Pxa
•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。 ~&~C#yjg1
•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)。 :&$Xe1)i]
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% +8
# U`&jBU
编程界面:使用你的代码 4TJ!jDkox
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保存自定义的函数到目录 7xDN.o*>
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可编程函数的输出 m){&:Hs
Ph\F'xROe
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测试代码 )`RZkCe
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