摘要 {YIf rM
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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。 ?sclOOh
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在哪里可以找到可编程函数:目录 4||dc}I"E
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在哪里可以找到可编程函数:光学设置 u&r+ylbsI
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编写代码 I*0TI@Lo
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•右边的面板显示了可用的独立参数列表。 )<vuv9=k\%
•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)。 hIFfvUl
•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。 VH6J
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•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。 L)3JTNiB
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编写代码 J'@`+veE
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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。 oNp(GQ@0
•使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。 JQH>{OB
•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。 1(jDBP!8
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采样 kGW4kuh)/q
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N.?)s.D(
•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。 15CKcM6
•为此,请使用采样选项卡。 lR0WDJv
•请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。 -}9># <v
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输出 YxWA]
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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。 Qb?eA
•在光学设置中,它被乘以输入场。 ,g:\8*Y>'
•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。 R3@luT]
•该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。 E[2xo/H
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圆柱形透镜函数的编程 ]OLe&VRix
圆柱形透镜 PEPf=sm
圆柱形透镜的函数是相位调制的形式: !uSG 1j"y
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f→焦距 L<Q>:U.@\
k→波数 LyG&FOf?
α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角 >WmTM0
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在哪里可以找到可编程功函数:目录 XY!0yAK(!
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在哪里可以找到可编程函数:光学设置 H1-eMDe
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编程界面:全局参数 MP$9W)
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•打开编辑对话框进入全局参数选项卡。 o+F<
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•在这里,添加和编辑两个全局参数。 C^*3nd3
- double Angle=0度(0度,360度):表示光轴和对焦方向形成的角度。 oyq9XW~ D
- double FocalLength=100 mm(0 m,1 m):表示透镜的焦距。 DLd1Cl:"~:
•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。 @ ('/NjTZ
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P~M<OUg
5aJd:36I
编程界面:代码段帮助 AI#.G7'O
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"-R19SpJKh
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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。 bDjm:G
•这个选项对追踪你使用可编程元素的进度非常有帮助。 S,vh
•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! $d5}OI"g
nd,2EX<bE
编程接口:代码段帮助 "wnN
0 p
\EW<;xq
DC(u,iW%6
编程界面:编写代码 k nljc^
Jsf"h-)P
h?P-
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采样 ndHUQ$/(
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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。 q!AcMd\
•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)。 mOfTq]
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编程界面:使用你的代码 d-`z1'
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保存自定义的函数到目录 Kp>fOe'KW
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L\xR<m<,
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可编程函数的输出 ;k
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测试代码 cYz|Ux
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