摘要 3%#3iZ=_
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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。 2VmNZ{<
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在哪里可以找到可编程函数:目录 eenH0Ovv
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在哪里可以找到可编程函数:光学设置 BTqS'NuT
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编写代码 W#9BNKL
+ [iQLM?zo
\FQRNj?'_
o |{5M|nD
•右边的面板显示了可用的独立参数列表。 %aG5F}S2~
•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)。 E:UW#S%A
f
•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。 [_R~%Yh+'E
•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。 [L3=x;U
x|/|jzJSX
编写代码 x[FJgI'r
fx41,0;gZq
%P;lv*v.
:KQ~Cb
•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。 Q3kdlxXR
•使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。 [owWiN4`s
•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。 Ec!"O3%!M^
f%is~e~wc
采样 =_.l8IYX$%
7Od
-I*bt
vv72x]
NW~N}5T
•用户必须确保采样(元件后方的场)足够精细,以分辨可编程功能引入的频率。 7-bd9uVK
•为此,请使用采样选项卡。 |kyX3~
•请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。 {{$Nqn,pH
RD!&LFz/}
输出 U$O\f18
G)EU_UE9
8}I$'x
qzYwt]GNS
•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。 [;n9:Qxf
•在光学设置中,它被乘以输入场。 MU`1LHg
•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。 R{C(K(5/
•该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。 k0OYJ/
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圆柱形透镜函数的编程 hi_NOx
圆柱形透镜 k$ 4y9{
圆柱形透镜的函数是相位调制的形式: ?h$NAL?
F~,Mw8
f→焦距 }z eO]"`
k→波数 ,82S=N5V!
α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角 ^=GC3%
J
TJ10s%,V
在哪里可以找到可编程功函数:目录 rJ`!: f
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Kr?TxhUHd
!{ y@od@T
在哪里可以找到可编程函数:光学设置 2Z+Wu3#
ew>XrT=Zm
JB%',J
编程界面:全局参数 $h+1u$po
G"r1+#
•打开编辑对话框进入全局参数选项卡。 DBo%fYst
•在这里,添加和编辑两个全局参数。 u}#(.)a:
- double Angle=0度(0度,360度):表示光轴和对焦方向形成的角度。 h1j!IG
- double FocalLength=100 mm(0 m,1 m):表示透镜的焦距。 ,1y@Z 5wy
•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。 1auIR/=-
W\>fh&!)
Q)~aiI0
qLO4#CKCL6
编程界面:代码段帮助 ]3D0R;
:N:yLd} &
S(k3 `;K
=rMUov 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。 pd:WEI
,
•这个选项对追踪你使用可编程元素的进度非常有帮助。 piJu+tUy
•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! `{f}3bO7C
?qmRbDI
编程接口:代码段帮助 ;0Q4<F
E~DQ-z
h\$$JeSV]
编程界面:编写代码 4R#chQ
A`N,
&u]8IEv}u
S4Pxc
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采样 Fe# 1
h&M{]E9=
•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。 3$9s\<j
•例如,在我们的圆柱形透镜的情况下,对于轴上准直入射光束,对于较小焦距的镜头,采样必须更细(采样点数量更多)。 >f|||H}Snw
?U%qPv:
|'e^QpU5
~Zun&b)S
编程界面:使用你的代码 OyStq i
8f_l}k$Eg
/,BD#|
.ODU
保存自定义的函数到目录 ^4y,W]JUDt
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7!evm;A
l^!
?@Kg,z
可编程函数的输出 ](Xb_xMf
j:Xq1f6a
eln)BW#
w_ akn t T
测试代码 m~w[~flgZ
b10cuy|a/X