摘要 ',Y.v"']4
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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。 |v \_@09=
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在哪里可以找到可编程函数:目录 wN@oYFoL
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在哪里可以找到可编程函数:光学设置 *^g:P^4
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编写代码 d:#yEC
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A#Iyb){Y
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•右边的面板显示了可用的独立参数列表。 R9'b-5q
•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)。 OBMTgZHxv
•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。 ".W8)
•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。 kw#;w=\>R{
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编写代码 /JFUU[W
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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。 VXYK?Qc'
•使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。 ,5|&A
•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。 6{"$nF]
W yB3ls~
采样 xCg52zkH#
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•用户必须确保采样(元件后方的场)足够精细,以分辨可编程功能引入的频率。 *QwY]j%^
•为此,请使用采样选项卡。 <g1hxfKx5
•请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。 `V`lo,"\
lwrCpD.
输出 L;*ljZ^c
n;@bLJ$W
n\xX},
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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。 g+pml*LJ
•在光学设置中,它被乘以输入场。 XZsz/#
•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。 '
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•该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。 9fhsIe
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圆柱形透镜函数的编程 PcA2/!a
圆柱形透镜 mS~o?q-n
圆柱形透镜的函数是相位调制的形式: Y~L2
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f→焦距 |N%fMPKa
k→波数 U.DDaT1
α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角 AS
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P(+&OoY2
在哪里可以找到可编程功函数:目录 N"]q='t
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在哪里可以找到可编程函数:光学设置 W3MU1gl6k{
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编程界面:全局参数 D;;!ODX$?
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•打开编辑对话框进入全局参数选项卡。 _3TY,l~
•在这里,添加和编辑两个全局参数。 %-c*C $
- double Angle=0度(0度,360度):表示光轴和对焦方向形成的角度。 "|q qUKJZ
- double FocalLength=100 mm(0 m,1 m):表示透镜的焦距。 ;[M}MFc/`
•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。 ]sE?ezu
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9}PhN<Gd
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编程界面:代码段帮助
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(Iaf?J5{
$ZugBh[b
mi,E-
•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。 gm igsXQ
•这个选项对追踪你使用可编程元素的进度非常有帮助。 =;2%a(
•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! ;C3US)j
+@p%
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编程接口:代码段帮助 NbgK@eV}+{
<{V(.=11
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编程界面:编写代码 eZIhEOF
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=cm~vDl[
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采样 /aZ+T5O
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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。 JtEo'As:[
•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)。 JBE!j-F
m[~V/N3
>qS9PX
HCyv ]LR
编程界面:使用你的代码 pEBM3r!X
gy#/D& N[
Pv_Jm
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保存自定义的函数到目录 8$6Y{$&C
pGJ>O/%
Nl^;A><u
CG0
M
可编程函数的输出 F Sw\_[^CQ
,]46I.]
=]6%G7T
d:BG#\e]v
测试代码 W-mQjJ`,B
yE:+Lo`>