摘要 [+5SEr}
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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。 m+JGe5fR<
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在哪里可以找到可编程函数:目录 /:];2P6#X
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在哪里可以找到可编程函数:光学设置 LB 5EGw
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编写代码 SX<>6vH&
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•右边的面板显示了可用的独立参数列表。 n@8{FoF
•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)。 >5Rw~
•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。 5nlyb,"^g
•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。 v?iH}7zb%Q
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编写代码 qQ\hUii
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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。 RAJ|#I1
•使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。 =(uy':Dbn*
•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。 J};,%q_
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采样 q>h+Ke
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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。 Q#AHEm{9;s
•为此,请使用采样选项卡。 l3
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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。 Lr]Hvd
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输出 :re(khZq#
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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。 bGLp0\0[
•在光学设置中,它被乘以输入场。 G~j<I/)"
•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。 o*S $j Cf?
•该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。 Z4tq&^ :c=
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圆柱形透镜函数的编程 ed2&9E>9b
圆柱形透镜 "uNxKLDB
圆柱形透镜的函数是相位调制的形式: W-B[_
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f→焦距 HBYpjxh
k→波数 Dy'l]vN$
α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角 9E*K44L/V
y.NArN|%
在哪里可以找到可编程功函数:目录 [wxI
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在哪里可以找到可编程函数:光学设置 =1?yS3
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编程界面:全局参数 T`G"2|ISS
SuuS!U+i>
•打开编辑对话框进入全局参数选项卡。 hS/'b$#
•在这里,添加和编辑两个全局参数。 [Y~ s
- double Angle=0度(0度,360度):表示光轴和对焦方向形成的角度。 P.P>@@+d
- double FocalLength=100 mm(0 m,1 m):表示透镜的焦距。 t9l7
% +y
•使用带有小 "注释 "图标的按钮,为你的自定义全局参数添加一些解释。 ''YjeX
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)o,0aGo>Of
+5\\wGo<
编程界面:代码段帮助 >C66X?0cd
(ytkq(
.k(_j.v
i)DXb
•选项:你可以使用代码段帮助选项卡来编写指令、说明和一些与你的代码段相关联的元数据。 (HxF\#r?
•这个选项对追踪你使用可编程元素的进度非常有帮助。 EF~PM
•当可编程序元素以后被移交给其他用户处理时,这个选项特别有用! v%Xe)D
I'YotV7
编程接口:代码段帮助 Z}f_\d'
|Q;1;QXd
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编程界面:编写代码 a^,RbV/
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TR20{8"
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采样 7mBL#T2
%q^]./3p
•根据入射场的属性和自定义功能,用户必须在采样选项卡中确定适当的采样。 z$b!J$A1
•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)。 '+wTrW m~j
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V|`|CVFo]
E]Q)pZ{Jb
编程界面:使用你的代码 tT:yvU@a
E(#2/E6
@xEQ<g
]={Hq9d@
保存自定义的函数到目录 eo[^ij
] fB{
iI7~9SCE
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可编程函数的输出 8EA?'~"
IF1}}[Ht
H2vEFn V
*Yw6UCO
测试代码 AtI,&S#{
.VT,,0