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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。 G= cxc_9
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在哪里可以找到可编程函数:目录 OpLSjr
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在哪里可以找到可编程函数:光学设置 s>\g03=
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编写代码 PuaosMn(9
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•右边的面板显示了可用的独立参数列表。 !@{[I:5
•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)。 0)5Sx /5'
•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。 VWy:U#;+8
•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。 9 Zm<1Fw
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编写代码 Nh9!lB m*]
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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。 PAV2w_X~
•使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。 r5!M;hU1j
•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。 (H+[ ^(3d2
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采样 !h>$bm
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K=TW}ZO
•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。 Ko)T>8:
•为此,请使用采样选项卡。 (B,t
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•请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。 T1HiHvJ
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输出 +A ?+G
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Ko|xEz=
•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。 P=[x!}.I
•在光学设置中,它被乘以输入场。 o!r4 frP
•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。 <S@mQJS!y
•该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。 n UCk0:{
-^Km}9g
圆柱形透镜函数的编程 u6I0<i_KZ
圆柱形透镜 k`mrRs
圆柱形透镜的函数是相位调制的形式: JS?l?~
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f→焦距 h;UdwmT
k→波数 x ETVtq
α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角 N|d.!Q;V.y
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在哪里可以找到可编程功函数:目录 ;:\,x
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在哪里可以找到可编程函数:光学设置 'a/6]%QFd!
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编程界面:全局参数 4i\aW:_'i
`(Q_ 65y
•打开编辑对话框进入全局参数选项卡。 VfC[U)w*vm
•在这里,添加和编辑两个全局参数。 _B7?C:8Q-
- double Angle=0度(0度,360度):表示光轴和对焦方向形成的角度。 f.84=epv
- double FocalLength=100 mm(0 m,1 m):表示透镜的焦距。 p9}c6{Wp
•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。 _E<O+leWf
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i~Ob( YIH
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编程界面:代码段帮助 )tI2?YIR
(:bCOEZ
ah"MzU)
O{cGk:
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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。 \
[^)
WQ
•这个选项对追踪你使用可编程元素的进度非常有帮助。 bb0McEQy
•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! -anFt+f-
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编程接口:代码段帮助 ))69a
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编程界面:编写代码 >-|90CSdSJ
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C|~JPcl
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采样 #b"5L2D`y'
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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。 N"
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•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)。 wI]R+.
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编程界面:使用你的代码 .";tnC!e
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保存自定义的函数到目录 oB{}-[G
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可编程函数的输出 wp]7Lx?F
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J.e8UQ@=5
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测试代码 hA1gkEM2o
x+*L5$;h