摘要 Nwe-7/Q
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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。 adAdX;@e`
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在哪里可以找到可编程函数:光学设置 &fl RrJ
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编写代码 GN:|b2 "
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•右边的面板显示了可用的独立参数列表。 p>#q* eU5
•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)。 _[-W*,xJ)
•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。 xSNGf@1b
•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。 K=nDC.
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编写代码 pnyu&@e
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S^|U"
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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。 ^SKHYo`,,N
•使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。 jzGK(%sw"
•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}!1a?X
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采样 8lGM>(:o
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ZoSyc--Bv
"Dc\w@`E 0
•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。 CV_M |
•为此,请使用采样选项卡。 !c1M{klP
•请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。 >cg)NqD
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输出 dUt4]
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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。 '3Q~y"C+4
•在光学设置中,它被乘以输入场。 zy nX9t
•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。 hayJgkZ'
•该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。 VB#&`]rdo
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圆柱形透镜函数的编程 \AH5zdK
圆柱形透镜 peT91b
圆柱形透镜的函数是相位调制的形式: F:q8.^HTJ
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f→焦距 O9/)_:Wdh
k→波数 UnP<`z#
α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角 K/ &`
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在哪里可以找到可编程功函数:目录 +,AzxP
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在哪里可以找到可编程函数:光学设置 9H/R@i[E
O-K*->5S
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编程界面:全局参数 cz/cY:o)
C.ji]P#
•打开编辑对话框进入全局参数选项卡。 7pQ5`;P
•在这里,添加和编辑两个全局参数。 bv'>4a
- double Angle=0度(0度,360度):表示光轴和对焦方向形成的角度。 !4=_l6kg~+
- double FocalLength=100 mm(0 m,1 m):表示透镜的焦距。 bhIShk[
•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。 m"'LT0nur
B["+7\c<~
DuR9L'
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编程界面:代码段帮助 v[{7\Hha
k{{3nenAG
v<g=uEpN
+Ln^<!P
•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。 oe2*$\?.
•这个选项对追踪你使用可编程元素的进度非常有帮助。 j~K(xf
•当可编程序元素以后被移交给其他用户处理时,这个选项特别有用! 6QbDU[
@KU;'th
编程接口:代码段帮助 >yXhP6
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编程界面:编写代码 Q\
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采样 {d;z3AB
F0z7".)
•根据入射场的属性和自定义功能,用户必须在采样选项卡中确定适当的采样。 [f6BA|
•例如,在我们的圆柱形透镜的情况下,对于轴上准直入射光束,对于较小焦距的镜头,采样必须更细(采样点数量更多)。 aF+Lam(
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WPNw")t!
编程界面:使用你的代码 Fj~suZ`
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P(b[|QF
保存自定义的函数到目录 -V}xvSVg
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可编程函数的输出 |C z7_Rn
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FI[BZZW
so$(-4(E O
测试代码 rZ3ji(4HS
JN+7oh]u