摘要 V0S6M^\DK
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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。 1V0sl0i4
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在哪里可以找到可编程函数:目录 LhZZc`|7t
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在哪里可以找到可编程函数:光学设置 [JZ h*A
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编写代码 )kF2HF
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•右边的面板显示了可用的独立参数列表。 tr5'dX4]
•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)。 e7lo!(>#
•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。 / Z1Wy-Z
•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。 A3<^ U
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编写代码 Q|Nzbmwh
JR!Q,7S2!N
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Lp!0H `L
•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。 m'3OGvd
•使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。 |1lf(\T_
•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。 [6G=yp
/G{&[X<4U
采样 219R&[cb
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cl@kRX<7'
loR,XW7z
•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。 ZMP?'0h=
•为此,请使用采样选项卡。 ~d&'Lp[3
•请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。 J1nXAh)J
4+-5,t7
输出 %Fs*#S
V/@[%w=
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x=]Q
-<]\l3E&J
•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。 VtD@&N
•在光学设置中,它被乘以输入场。 7Y%!,ff
•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。 q|R+x7x
•该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。 CQj/e+eE4
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圆柱形透镜函数的编程 5z9JhU
圆柱形透镜 =VCi8jDkP
圆柱形透镜的函数是相位调制的形式: CM`x>J
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f→焦距 +[>yO _}
k→波数 *Ro8W-+
α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角 Z@<q/2).|
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在哪里可以找到可编程功函数:目录 6{cybD`Ef&
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在哪里可以找到可编程函数:光学设置 BT&rp%NO6l
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编程界面:全局参数 58M'r{8_
(PRaiE
•打开编辑对话框进入全局参数选项卡。 9` OG
•在这里,添加和编辑两个全局参数。 sx<}
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- double Angle=0度(0度,360度):表示光轴和对焦方向形成的角度。 1-4
- double FocalLength=100 mm(0 m,1 m):表示透镜的焦距。 rdORNlK&
•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。 2q2p=H>&
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编程界面:代码段帮助 =4YbVA+(
}~7H2d);-
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•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。 ~5-~q0Ge
•这个选项对追踪你使用可编程元素的进度非常有帮助。 P&qy.0
•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! `=_7I?
Se!gs>
编程接口:代码段帮助 n,CD4Nv
wJ;9),fL
9nP*N`
编程界面:编写代码 M>`?m
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v 1`bDS?*Q
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采样 7AZ5%o
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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。 9'L1KQ
•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)。 ;`X`c
*Y|lO
@c.11nfn`
D'HL /[@`
编程界面:使用你的代码 h$#4ebp
A"P\4
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保存自定义的函数到目录 f ~n' Ki+'
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Y{x[N}h
.#:@cP~v
可编程函数的输出 I1eb31<
bTA14&&q
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C9"f6>i
测试代码 NKIk d
0C4*F