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    [分享]如何使用可编程函数及案例(圆柱形透镜) [复制链接]

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    只看楼主 正序阅读 楼主  发表于: 2021-02-22
    摘要 T%Z`:mf  
    ^c+6?  
    m^p Q55,   
    m"u 9AOHk  
    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。 \@5W&Be^  
    Yh"R#  
    在哪里可以找到可编程函数:目录 !m78/[LW  
    gJ2R(YMF  
    T Li0*)}  
    <;M6s~  
    在哪里可以找到可编程函数:光学设置 vVE^Y  
    \}Hk`n)Aq  
    T- JJc#  
    @"Do8p!*(6  
    编写代码 ~KEnZa0  
    DAJh9I  
    aNfgSo05@n  
    =yk#z84<  
    •右边的面板显示了可用的独立参数列表。 f'*HP%+Y  
    •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)。 -K+grsb g  
    •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。 *j8w" 4  
    •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。 0s= GM|y  
    eF!c< Kcr  
    编写代码 /TS>I8V!  
    4{*K%pv\  
    p}N'>+@=  
    L2AZ0E"ub  
    •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。 ^PO0(rh  
    •使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。 yP~D."  
    •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。 =OTwP  
    ^i#F+Q`1  
    采样 mLKwk6I  
    ?\.P  
    'N0d==aI  
    T3Qa[>+\  
    •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。 8M8=uw~#  
    •为此,请使用采样选项卡。 A.*}<  
    •请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。 ]`]m41+w  
       e>y"V; Mj  
    输出 DYbkw4Z,  
    &`0heJ 5Yn  
    |_ E)2b:h  
    .,<-lMC+  
    •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。 [u=b[(  
    •在光学设置中,它被乘以输入场。 \"5%w *vl  
    •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。 B?$pIG^Mn  
    •该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。 cPkN)+K  
       , B h[jb`y  
    圆柱形透镜函数的编程 hyVuZ\9B  
    圆柱形透镜 pX*Oc6.0mu  
    圆柱形透镜的函数是相位调制的形式: \P+lb-~\"  
    2Cj?k.Zk  
    f→焦距 \{P(s:  
    k→波数 +^{yJp.H#  
    α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角 9=K=gfZ  
    $+R0RqV$V~  
    在哪里可以找到可编程功函数:目录 X+ h|sy  
    A#f@0W:  
    nkSYW]aQ1g  
    -_4U+Cfmtl  
    在哪里可以找到可编程函数:光学设置 1wi{lJaz  
    YJ_LD6PL9  
    m("! M~1  
    编程界面:全局参数 Tmg~ZI:MW  
    BOoLs(p  
    •打开编辑对话框进入全局参数选项卡。 #7/_Usso  
    •在这里,添加和编辑两个全局参数。 gV9 1=Pj  
    - double Angle=0度(0度,360度):表示光轴和对焦方向形成的角度。 '@3hU|jO!  
    - double FocalLength=100 mm(0 m,1 m):表示透镜的焦距。 .u>IjK^  
    •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。 A_muuOIcI  
    e@Q<hb0<eU  
    #e((F,1z  
    .Qn54tS0q  
    编程界面:代码段帮助 g PU|Gv5  
    D ?1$I0=  
    \`-/\N  
    &~29%Ns  
    •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。 82WXgB>  
    •这个选项对追踪你使用可编程元素的进度非常有帮助。 4=9To|U*  
    •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! R+ lwOVX  
    2M3.xUS  
    编程接口:代码段帮助 }eXzs_  
    )@DH&  
    g>_lU vSE  
    编程界面:编写代码 9[N+x2q  
    *Em 9R  
    C\Qor3];  
    2-Y%W(bEzs  
    采样 O,>1GKw"\  
    "Sz pFw  
    •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。 X2hV)8Sk  
    •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)。 ;Oh4W<hH}  
    x_CB'Rr6  
    8;mn7XX  
    b*S :wfw  
    编程界面:使用你的代码 8aQ\Yx  
    a1R2ocC  
    cobq+Iyu  
    ^B8%Re%  
    保存自定义的函数到目录 F/sXr(7  
    |q"WJQ  
    vi')-1Y KM  
    SV}q8z\  
    可编程函数的输出 >H?l[*9  
    rT9<_<  
    6"U&i9  
    gq~>S1  
    测试代码 3CK4a,]Dm  
    ESp)%  
    0l#gS;  
    -Zc 6_]F|  
    文件信息 b3N>RPsHS  
    Mk9'  
    DP**pf%j  
    h^h,4 H\r  
    #D~atgR  
    $BKGPGmh  
    更多阅读 . #`lW7  
    -Customizable Help for Programmable Elements S'm&Ll2i@  
    -Programmable Light Source, Function, Interface and Medium ]o`qI#{R~R  
    -Programming an Axicon Transmission Function
    T;K,.a8bU  
    ovJ#2_  
    Hf!o6 o  
    QQ:2987619807 Lsv[@Rl  
     
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