摘要 g&{9VK6.
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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。 1UQHq@aM
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在哪里可以找到可编程函数:目录 V(E/'DR
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在哪里可以找到可编程函数:光学设置 ,GgAsj: K
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编写代码 M.>l#4s,'
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•右边的面板显示了可用的独立参数列表。 JwXT%op9RP
•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)。 %!1Q P[}K
•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。 }C|dyyr
•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。 B2O} 1.
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编写代码 -!
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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。 3@]SKfoo1
•使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。 LWt&3
•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。 &ZQJ>#~j^
} GiHjzsR
采样 u#@Q:tnN_
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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。 O
&-wxJ]S
•为此,请使用采样选项卡。 Nj 00W1
•请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。 fX|Y;S-@+
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输出 ?pzaG{
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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。 J:\|Nc?
•在光学设置中,它被乘以输入场。 Qg<(u?7N
•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。 3F<VH
•该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。 jXMyPNTK
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圆柱形透镜函数的编程 UMcgdJB
圆柱形透镜 XSZ k%_
圆柱形透镜的函数是相位调制的形式: # m *J&
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f→焦距 ih;]nJ]+-
k→波数 #&7}-"Nd
α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角 -Zz$~$
fP `b>]N_
在哪里可以找到可编程功函数:目录 ~((w?Yy"v
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在哪里可以找到可编程函数:光学设置 &HY+n)
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编程界面:全局参数 [bk?!0]aV
|a!fhl+
•打开编辑对话框进入全局参数选项卡。 }x
wu*Zx
•在这里,添加和编辑两个全局参数。 jav#f{'
- double Angle=0度(0度,360度):表示光轴和对焦方向形成的角度。 mFZ?hOyP.
- double FocalLength=100 mm(0 m,1 m):表示透镜的焦距。 <z!CDg4
•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。 %$Aqle[
=Fr(9(
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编程界面:代码段帮助 ;{"+g)u
[Yc G(^^
|Xk4&sDrK
}-6)gWe
•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。 9amaL~m
•这个选项对追踪你使用可编程元素的进度非常有帮助。 \0f{S40
•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! TTTPxO,
dp*u9z~NA
编程接口:代码段帮助 ~'CE[G5
/Dj=iBO
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编程界面:编写代码 a,WICv0E
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采样 >\Ww;1yV
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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。 ]@Uq=?%
•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)。 A'&K/) Z
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编程界面:使用你的代码 z\%Ls
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保存自定义的函数到目录 ]n~ilS.rkl
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可编程函数的输出 suzZdkMA
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测试代码 8Hn|cf0
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