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摘要 i3C5"\y SplEY!.k
`[T|Ck5 C>%2'S^.b 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。 :U^!N8i"= 4VtI8f! 在哪里可以找到可编程函数:目录 ?6h65GO{ Jjt'R`t%t
sW/^82(dM }9n{E-bj * 在哪里可以找到可编程函数:光学设置 tvNh@it:F H|a9};pO\
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i <KWFF# 编写代码 bMT1(edm _N`:NOM 3GEI) ! 7^Y "K •右边的面板显示了可用的独立参数列表。 G8}w|'0m •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)。 b"U{@ •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。 _g+^ jR4 •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。 )vH6N _ r>fx55dw 编写代码 5<o8prtB :f^=~#!
1mT3$Z #:rywz+ •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。 w+ZeVZv!r •使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。 Uloa]X=Im8 •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。 Xg>nb1e KPGo*mY 采样 $[zy|Y( ,xA`Fu9^
:r0?[#r?N, l{U-$} •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。 S1 22.
I •为此,请使用采样选项卡。 m/#)B6@A •请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。 rUC@Bf HX1RA5O 输出 nS xFz! aAY=0rCI-
1EvAV,v" L"Y_:l3"7 •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。 N(<4nAE •在光学设置中,它被乘以输入场。 "S6'<~s •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。 Y8I*B=7 •该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。 ]MjQr0&M ?C#=Q6 圆柱形透镜函数的编程 "b&[W$e 圆柱形透镜 Y.M^tH: 圆柱形透镜的函数是相位调制的形式: kh3PEq lp`raNNo f→焦距 ZJev_mj k→波数 |G.|ocj; α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角 \iFh-?( ;q:.&dak1 在哪里可以找到可编程功函数:目录 9I0}:J;7 bYT,f.,5{
NFT&\6!o 'bN\8t\S 在哪里可以找到可编程函数:光学设置 H f}-> #K1VPezN
o"F=3b~:n 编程界面:全局参数 *QAcp` ;* [d="94Ab •打开编辑对话框进入全局参数选项卡。 #T0uPK
; •在这里,添加和编辑两个全局参数。 o#V}l^uU= - double Angle=0度(0度,360度):表示光轴和对焦方向形成的角度。 {(r`&[ - double FocalLength=100 mm(0 m,1 m):表示透镜的焦距。 U8_<?Hd •使用带有小 "注释 "图标的按钮,为你的自定义全局参数添加一些解释。 8c-r;DE b(8#*S!U
h^E"eC BD6oN] 编程界面:代码段帮助 }?zy*yL U~krv>I
0zD[mt *n$=2v^A •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。 X-$~j+YC •这个选项对追踪你使用可编程元素的进度非常有帮助。 3ifQKKcR{ •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! &)?ECj0` G}B)bM2 编程接口:代码段帮助 P@Oq'y[ 92|\`\LP% Y%AVC9( 编程界面:编写代码 ,DUD 4 [3 fi*@m,-
F91'5D,u0 Wr.G9zq.+ 采样 eH.~c3o L;d(|7BVv •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。 kWVaHZr •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)。 XJ & |