摘要 (xU+Y1*g"%
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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。 ,5\:\e0H
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在哪里可以找到可编程函数:目录 YYI
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在哪里可以找到可编程函数:光学设置 S(A0),
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编写代码 X7kJWX
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D} 0>x~
D<7S
P,D
•右边的面板显示了可用的独立参数列表。 y? [*qnPj
•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)。 _lQ+J=J$.R
•折射率是另一个默认的独立参数,用于读取嵌入介质的复数折射率。 @"9y\1u
•最后,x和y是最后两个默认的独立参数。它们跨越了定义理想元件(函数)的平面。 gb:Cc,F,%
,IUMH]D
编写代码 3w )S=4lB
cFLu+4.jsG
hE:P'O1
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•主函数对每个x、y(可能也是波长)必须返回一个复数值,然后将其乘以输入场。 )EO/P+&
•使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。 dh/:H/k kR
•注意,可以在可编程函数的代码中使用导入的参考场和/或堆栈及其相关参数。参考场和堆栈可以在全局参数选项卡中定义。 )<.S3
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采样 eEsEW<su
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;lGa.RD[a
p!'wOThO`
•用户必须确保采样(元件后方的场)足够精细,以分辨可编程功能引入的频率。 se_zCS4Y
•为此,请使用采样选项卡。 +bm2vIh$
•请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。 y<F$@
:&)RK~1m_
输出 7\ff=L-b
5d}PrYa
?vRz}hiy
%8o(x 0
•可编程函数在一个平面(在x,y范围)上定义的每个波长上产生一个复值函数。 NtTLvO6
•在光学设置中,它被乘以输入场。 q1dYiG.-Z
•提示:已经被编程为一个函数的代码段也可以在可编程光源中使用,反之亦然。 ECkfFE`
•该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。 ~73"AWlp
wX 41R]pF
圆柱形透镜函数的编程 8zj09T[
圆柱形透镜 _;01/V"q6
圆柱形透镜的函数是相位调制的形式: ( kp}mSw
Wc3!aLNx
f→焦距 kq%`9,XE
k→波数 (%0X\zvu/
α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角 qC\$>QU}
x6DH0*[.
在哪里可以找到可编程功函数:目录 6%S>~L66
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在哪里可以找到可编程函数:光学设置 |P?8<8p
0^ (.(:
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编程界面:全局参数 A v2 _A
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•打开编辑对话框进入全局参数选项卡。 Xkv>@7ec
•在这里,添加和编辑两个全局参数。 1}jE?{V*
- double Angle=0度(0度,360度):表示光轴和对焦方向形成的角度。 X<9DE!/)
- double FocalLength=100 mm(0 m,1 m):表示透镜的焦距。 I:6xDDpZG`
•使用带有小 "注释 "图标的按钮,为你的自定义全局参数添加一些解释。 6AQ;P
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M.OWw#?p:_
编程界面:代码段帮助 D 0n2r
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+H<%)Lk J
#kb(2Td
•选项:你可以使用代码段帮助选项卡来编写指令、说明和一些与你的代码段相关联的元数据。 T@Q<oNU
•这个选项对追踪你使用可编程元素的进度非常有帮助。 G,"$Erx
•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! A`N;vq,
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编程接口:代码段帮助 gdG:
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r*p%e\ 3
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编程界面:编写代码 gSe{S
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F 1zc4l6
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采样 8c/Ii"1
8v6rS-iHP
•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。 57MoO
•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)。 e5XikLu
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编程界面:使用你的代码 mE7Jv)@
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保存自定义的函数到目录 C4cg,>P7
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可编程函数的输出 T6,lk1S'=
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测试代码 a$|u!_)!h
d!X?R}