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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。 .E4*>@M5
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在哪里可以找到可编程函数:目录 /:{%X(8
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在哪里可以找到可编程函数:光学设置 N]<(cG&p
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编写代码 g'0CYY
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•右边的面板显示了可用的独立参数列表。 t@q'm.:uw<
•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)。 e8m,q~%#/
•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。 Ndmt$(b
•最后,x和y是最后两个默认的独立参数。它们跨越了定义理想元件(函数)的平面。 !Ok(mgV$/
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编写代码 1+l 8%G=hB
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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。 n3^(y"q
•使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。 DaQ"Df_X
•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。 g=*jKSZ
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采样 FpoHm%+
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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@3K, [Mo
•为此,请使用采样选项卡。 QY\k3hiqn
•请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。 JA^o/%a^
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输出 2RiJ m"
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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。 *}[\%u$ T
•在光学设置中,它被乘以输入场。 )6|L]'dsZ
•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。 UaT%tv>}8#
•该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。 f/Gx}x=
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圆柱形透镜函数的编程 o)`PSw=
圆柱形透镜 WI8}_){ d
圆柱形透镜的函数是相位调制的形式: [&x9<f6
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f→焦距 kZ]H[\Fs
k→波数 %mI0*YRma
α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角 'Zx5+rM${}
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在哪里可以找到可编程功函数:目录 t],a1I.gk
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在哪里可以找到可编程函数:光学设置 Qg> NJ\*Q
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编程界面:全局参数 uvys>]+
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•打开编辑对话框进入全局参数选项卡。 PKm|?kn{0(
•在这里,添加和编辑两个全局参数。 ,'L>:pF3
- double Angle=0度(0度,360度):表示光轴和对焦方向形成的角度。 q0sf\|'<}
- double FocalLength=100 mm(0 m,1 m):表示透镜的焦距。 8}/DD^M
•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。 *TOd Iq&z
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编程界面:代码段帮助 qGk+4 yC
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2.qPMqH
•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。 C6+ 5G-Z
•这个选项对追踪你使用可编程元素的进度非常有帮助。 P^Hgm
•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! Q*M# e
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编程接口:代码段帮助 1"
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编程界面:编写代码 d0J/"<
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采样 \PX4>/d@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。 q~{)
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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)。 8}%F`=Y0
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编程界面:使用你的代码 79DNNj~
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保存自定义的函数到目录 4KPnV+h"b
kUBE+a6#
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可编程函数的输出 vG |!d+
GrF4*I`q
If'q8G3]-
fy+5i^{=
测试代码 b42%^E
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