摘要 Y3-gUX*w0
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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。 T~BA)![
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在哪里可以找到可编程函数:目录 dj'm, k
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在哪里可以找到可编程函数:光学设置 -? s&pKi
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编写代码 JVtQ,oZ
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•右边的面板显示了可用的独立参数列表。 uG!:Z6%p
•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)。 C{EAmv'
•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。 K]c4"JJ
•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。 F^QQ0h]2
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编写代码 '+j<n[JLC
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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。 Mi+H#xx16
•使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。 &(EHq
•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。 }GumpT$Xw
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采样 ?38lHn`FyQ
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T .REq4<
A4.4Dji,x
•用户必须确保采样(元件后方的场)足够精细,以分辨可编程功能引入的频率。 xg<Hxn,<M
•为此,请使用采样选项卡。 =-NiO@5o
•请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。 sIy
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输出 r> k-KdS
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•可编程函数在一个平面(在x,y范围)上定义的每个波长上产生一个复值函数。 9i5tVOhE
•在光学设置中,它被乘以输入场。 Qck|#tc
•提示:已经被编程为一个函数的代码段也可以在可编程光源中使用,反之亦然。 +vW)vS[
•该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。 "9IYB)Js
"5C`,4s
圆柱形透镜函数的编程 aZ X mlq
圆柱形透镜 +uo{ m~_4
圆柱形透镜的函数是相位调制的形式: %dMqpY7"
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f→焦距 DZ$`
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k→波数 P?LlJ5hn
α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角 j'?7D0>
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在哪里可以找到可编程功函数:目录 Bj Wr5SJ
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在哪里可以找到可编程函数:光学设置 Os&n
)@gZ;`n
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编程界面:全局参数 c$:1:B9\
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•打开编辑对话框进入全局参数选项卡。 ^03j8Pc-c
•在这里,添加和编辑两个全局参数。 M;w?[yEZ
- double Angle=0度(0度,360度):表示光轴和对焦方向形成的角度。 :s={[KBP
- double FocalLength=100 mm(0 m,1 m):表示透镜的焦距。 q[3x2sR
•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。 -d+aV1n
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)+P]Vf\jH
JL=U,Mr6
编程界面:代码段帮助 7F^#o-@=J
B9R(&<4
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Cx<0 H
•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。 *\}}Bv+9
•这个选项对追踪你使用可编程元素的进度非常有帮助。 |re}6#TgcT
•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! \1"'E@+
p;T{i._iL
编程接口:代码段帮助 [XVEBA4GI
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编程界面:编写代码 ` x8J
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采样 K5Q43e1
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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。 /X"/ha!=&D
•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)。 gTl<wo +
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编程界面:使用你的代码 {S/yL[S.
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保存自定义的函数到目录 1 `^Rdi0
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可编程函数的输出 6E(Qx~iL
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CTX9zrY*T
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测试代码 L86n}+
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gE#>RM5D