摘要 +?RGta'%k
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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。 c(-Mc6
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在哪里可以找到可编程函数:目录 _8K%`6!"Z
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在哪里可以找到可编程函数:光学设置 z)F#u:t
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编写代码 5IMSNGS
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•右边的面板显示了可用的独立参数列表。 Ri:p8
•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)。 @%i>XAe#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。 %/0gWG
•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。 Zcd7*EBdx
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编写代码 <Mgf]v.QS
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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。 .+#Lx;})
•使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。 qc!xW,I
•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。 :q2YBa
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采样 f[/.I,9U^
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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。 `6 Y33bQ
•为此,请使用采样选项卡。 XK 3]AYH
•请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。 9\51Z:>
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输出 N2~$rpU3
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•可编程函数在一个平面(在x,y范围)上定义的每个波长上产生一个复值函数。 A|vP$zy
•在光学设置中,它被乘以输入场。 *m_93J
•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。 t!l%/$-
•该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。 hYvNcOSks
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圆柱形透镜函数的编程 4]6 Qr
圆柱形透镜 !P|5#.eC
圆柱形透镜的函数是相位调制的形式: i>Iee^_(
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f→焦距 .w'vD/q;
k→波数 O<`R~
α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角 }K8Lm-.=
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在哪里可以找到可编程功函数:目录 S[U/qO)m
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在哪里可以找到可编程函数:光学设置 4;\Y?M}g?
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编程界面:全局参数 G.ud1,S#
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•打开编辑对话框进入全局参数选项卡。 I q,v
•在这里,添加和编辑两个全局参数。 }J;~P
9Y
- double Angle=0度(0度,360度):表示光轴和对焦方向形成的角度。 i`~~+6`J
- double FocalLength=100 mm(0 m,1 m):表示透镜的焦距。 .}p|`3$P
•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。 ;f(n.i
{bTeAfbf]
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编程界面:代码段帮助 @KJV1t`
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e`ex]py<C
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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。 e?vj+ZlS$f
•这个选项对追踪你使用可编程元素的进度非常有帮助。 \1{_lynD
•当可编程序元素以后被移交给其他用户处理时,这个选项特别有用! PSEWL6=]N
S>EDL
编程接口:代码段帮助 8bbVbP
^N{X "
"3ug}k
编程界面:编写代码 YE_6OLW
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[)iN)$Mv
采样 +U=KXv
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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。 I9,8HtnA
•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)。 <)J55++
}+JLn%H)
+Z$a1Y@
`OLB';D
编程界面:使用你的代码 fU`T\
C,3T!\
6>lW5U^yA\
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保存自定义的函数到目录 lux9o$ %
No~6s.H
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可编程函数的输出 )=Y-f?o!
O E]~@eU
)Kr(Y.w
g!\QIv1D
测试代码 3m~U(yho
P8u"T!G