摘要 Tz7|OV_W$
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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。 ">q?(i\
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在哪里可以找到可编程函数:目录 lN*"?%<x>
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在哪里可以找到可编程函数:光学设置 tQ)l4Y 8
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编写代码 e_3B\59k
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•右边的面板显示了可用的独立参数列表。 )+f"J$ah
•波长是一个默认的独立参数,允许用户实现色散的理想元件(函数)。 Cjj(v7[E
•折射率是另一个默认的独立参数,用于读取嵌入介质的复数折射率。 1/A|$t[
•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。 1|$J>
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编写代码 2>m"CG
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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。 22 `e7
•使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。 ;bFd*8?;
•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。 M%5_~g2n'\
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采样 x)f<lZ^L&H
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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。 (i-L:
•为此,请使用采样选项卡。 bUc++M
•请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。 o)H|
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输出 tD]vx`0>
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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。 Rd|^C$6
•在光学设置中,它被乘以输入场。 bs)Ro/7}
•提示:已经被编程为一个函数的代码段也可以在可编程光源中使用,反之亦然。 ^j<2s"S
•该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。 +xNq8yS
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圆柱形透镜函数的编程 +d3h @gp
圆柱形透镜 pMkM@OH
圆柱形透镜的函数是相位调制的形式: _;:B@Z
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f→焦距 _+ >V(,{G
k→波数 ;>Z0e`=
α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角 cgR8+o
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在哪里可以找到可编程功函数:目录 ~2QD.(
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XKvH^Z4h{l
在哪里可以找到可编程函数:光学设置 kM3#[#6$!
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编程界面:全局参数 {Vf].l:kn
3GXmyo:o$
•打开编辑对话框进入全局参数选项卡。 KnUVR!H|
•在这里,添加和编辑两个全局参数。 e)|5P
- double Angle=0度(0度,360度):表示光轴和对焦方向形成的角度。 H~W=#Cx
- double FocalLength=100 mm(0 m,1 m):表示透镜的焦距。 vP,$S^7$
•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。 EHrr}&
H)5" <=]
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编程界面:代码段帮助 Y\E7nll:.
z!)@`?
5PE}3he:
aX.//T:':?
•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。 {Bb:\N8X
•这个选项对追踪你使用可编程元素的进度非常有帮助。 |^gnT`+
•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! 24
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n"nfEA3{`
编程接口:代码段帮助 HaQox.v%
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编程界面:编写代码 %t]{C06w+{
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采样 0Q[;{}W}
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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。 i ~rb-~o
•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)。 BVS
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9y j'->dL
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编程界面:使用你的代码 dAi.^! !
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"lL/OmG
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保存自定义的函数到目录 4j<[3~:0
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可编程函数的输出 J@qLBe(v
Fm+V_.H/;
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=0SJf 3
测试代码 m1M6N`f
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