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摘要 2Z-,c;21 ,?;sT`Mh)
K#iK6)tS Bd.Z+#%l" 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。 s?~8O|Mu' rt,0j/o.1 在哪里可以找到可编程函数:目录 o9~h%& Qlf
9]ug)
&l?N:(r Iy6p>z| 在哪里可以找到可编程函数:光学设置 EK:Y2WZ #efqG=q
sio)_8tp *EX$v4BX 编写代码 = ]WW'~ $8EV,9^U d"LoK,p# p"g1V7B •右边的面板显示了可用的独立参数列表。 u~
VswXc4 •波长是一个默认的独立参数,允许用户实现色散的理想元件(函数)。 5>N6VeM •折射率是另一个默认的独立参数,用于读取嵌入介质的复数折射率。 mQmBf|Rl •最后,x和y是最后两个默认的独立参数。它们跨越了定义理想元件(函数)的平面。 _+}-H'7= L,yA<yrC 编写代码 HDa~7wE R Co eJ|
8x!+tw7 |R[v@c`pn •主函数对每个x、y(可能也是波长)必须返回一个复数值,然后将其乘以输入场。 [vZfH!vLP •使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。 j{-mQTSD •注意,可以在可编程函数的代码中使用导入的参考场和/或堆栈及其相关参数。参考场和堆栈可以在全局参数选项卡中定义。 iLjuE)6-$ |E"Xavi> 采样 (ra:?B DxE^#=7iH;
"sz.v<F0:s J(3gT}z- •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。 NvEm,E\| •为此,请使用采样选项卡。 %kFTnXHK •请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。 jc${.?m eL]{#WL 输出 |LX rGyk^ N |OMj %Uk
~ >&I^4 #
q0Ub- •可编程函数在一个平面(在x,y范围)上定义的每个波长上产生一个复值函数。 MLkL.1eGSb •在光学设置中,它被乘以输入场。 DBqg_v •提示:已经被编程为一个函数的代码段也可以在可编程光源中使用,反之亦然。 %s~NQ;Y •该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。 /%N31 zz7Y/653 圆柱形透镜函数的编程 3bT6W,J4T 圆柱形透镜 2P;%P]~H 圆柱形透镜的函数是相位调制的形式: i6meY$l BFzcoBu- f→焦距 0A)
Vtj$ k→波数 &4w\6IR α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角 c9Y2eetO ^yEj]]6 在哪里可以找到可编程功函数:目录 \;3B?8wbIl 5Z4(J?n
1qB!RIau $V`KrA~] 在哪里可以找到可编程函数:光学设置 w^:V."}-$ ?.rH;:9To
)OW(T^>_'I 编程界面:全局参数 =j'J
!M [H6X2yjj| •打开编辑对话框进入全局参数选项卡。 p=mCK@ •在这里,添加和编辑两个全局参数。
EI?d(K - double Angle=0度(0度,360度):表示光轴和对焦方向形成的角度。 1Pw(.8P - double FocalLength=100 mm(0 m,1 m):表示透镜的焦距。 ;~'cITL •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。 )vEHLp. 2A@Y&g(6T7
'S%} ?#J \-$bo=s. 编程界面:代码段帮助 Z1)jRE2dl QK``tWLIg7
3<e(@W}n-M i-:8TfI, •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。 L&!g33J&
•这个选项对追踪你使用可编程元素的进度非常有帮助。 v -|P_O&z |