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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。 #0"Fw$Pc
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在哪里可以找到可编程函数:目录 cF3V{b|bU
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在哪里可以找到可编程函数:光学设置 |2AK~t|t
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编写代码 3D[IZ^%VtM
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•右边的面板显示了可用的独立参数列表。 5Q,#Co
•波长是一个默认的独立参数,允许用户实现色散的理想元件(函数)。 D`,W1Z#
•折射率是另一个默认的独立参数,用于读取嵌入介质的复数折射率。 I0.{OJ-
•最后,x和y是最后两个默认的独立参数。它们跨越了定义理想元件(函数)的平面。 4a00-y='
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编写代码 ,*%%BTnR
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•主函数对每个x、y(可能也是波长)必须返回一个复数值,然后将其乘以输入场。 \I1+J9Gl
•使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。 r ,D
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•注意,可以在可编程函数的代码中使用导入的参考场和/或堆栈及其相关参数。参考场和堆栈可以在全局参数选项卡中定义。 03L+[F&"?
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采样 Eb{Zm<TP
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•用户必须确保采样(元件后方的场)足够精细,以分辨可编程功能引入的频率。 yt}Ve6 m
•为此,请使用采样选项卡。 L,M=ogdb
•请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。 pca `nN!
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输出 ZH;VEX
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FM$XMD0=
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•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。 WM$}1:O
•在光学设置中,它被乘以输入场。 Pky/fF7e
•提示:已经被编程为一个函数的代码段也可以在可编程光源中使用,反之亦然。 @{3$H^
•该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。 b(+M/O>I
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圆柱形透镜函数的编程 <]xGd!x$
圆柱形透镜 5RXZ$/
圆柱形透镜的函数是相位调制的形式: 0+%{1JkJq
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f→焦距 uOUgU$%zqH
k→波数 d*$$E
α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角 bYQvh/(J
=+;l>mn?O
在哪里可以找到可编程功函数:目录 #N9^C@
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在哪里可以找到可编程函数:光学设置 O?5uCh$H
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编程界面:全局参数 1=:=zyEEo
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•打开编辑对话框进入全局参数选项卡。 ;]!QLO.bs^
•在这里,添加和编辑两个全局参数。 {2 l35K=
- double Angle=0度(0度,360度):表示光轴和对焦方向形成的角度。 V,:^@ 7d
- double FocalLength=100 mm(0 m,1 m):表示透镜的焦距。 n]:Xmi8p
•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。 UtPFkase
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编程界面:代码段帮助 l7#5.%A
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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。 0x BO5[w,Y
•这个选项对追踪你使用可编程元素的进度非常有帮助。 %PA#x36
•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! !2L?8oP-z
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编程接口:代码段帮助 ^f6pw!
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编程界面:编写代码 wT\JA4
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采样 (~S=DFsP
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•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。 x -;tV=E}
•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)。 0b=1Ce+0q
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编程界面:使用你的代码 j-]`;&L
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保存自定义的函数到目录 ^]rPda#
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可编程函数的输出 + /+> :
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测试代码 ?Vre"6U
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