摘要 Mms|jFoQ
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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。 OKlR`Vaty
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在哪里可以找到可编程函数:目录 Z4Dx:m-
7@%qm|i>w
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在哪里可以找到可编程函数:光学设置 UMe?nAC
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编写代码 +]A,fmI.
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{)l Zfj}l
; F'IS/ttX
•右边的面板显示了可用的独立参数列表。 z$R&u=J
•波长是一个默认的独立参数,允许用户实现色散的理想元件(函数)。 <O0tg[ub
•折射率是另一个默认的独立参数,用于读取嵌入介质的复数折射率。 w01[oU$x=
•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。 Qe>_\-f
*3`R W<Z
编写代码 :_6o|9J\t
Os'E7;:1h
iYgVSVNg
:rQDA=Ps
•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。 Si]?4:E7=
•使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。 Ja:4EU$Lu
•注意,可以在可编程函数的代码中使用导入的参考场和/或堆栈及其相关参数。参考场和堆栈可以在全局参数选项卡中定义。 1>rQ).eT
#$xtUCqX
采样 @9|
jY1
j0}wv~\
i@nRZ$ K
UTh2?Rh/
•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。
wg%Z
•为此,请使用采样选项卡。 #%k_V+o3
•请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。 2=fM\G
DdI%TU K,
输出 f&4+-w.:V|
jn|NrvrX
>^Wpc
'Xwv,
•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。 0.x+ H9z
•在光学设置中,它被乘以输入场。 =K} Pfh
•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。 #1E4
R}B
•该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。 Mb2a;s
3-hcKE
圆柱形透镜函数的编程 >;,23X
圆柱形透镜 !7I07~&1
圆柱形透镜的函数是相位调制的形式: <M1*gz
4)tY6ds)r|
f→焦距 en'[_43
k→波数 7V::P_aUY
α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角 r+ 8Tp|%
"=s}xAM|A
在哪里可以找到可编程功函数:目录 xbhHP2F|
sx=1pnP9`
,\"x#Cc f
i=#\`"/
在哪里可以找到可编程函数:光学设置 `RSiZ%Al
#oTVfY#
siCi+Y
编程界面:全局参数 wE.jf.q
1$03:ve1
•打开编辑对话框进入全局参数选项卡。 ^-PYP:*
•在这里,添加和编辑两个全局参数。 '6qH@r4Z<
- double Angle=0度(0度,360度):表示光轴和对焦方向形成的角度。 TxK
v!-1
- double FocalLength=100 mm(0 m,1 m):表示透镜的焦距。 9_5>MmiB
•使用带有小 "注释 "图标的按钮,为你的自定义全局参数添加一些解释。 J[6/dM
yJC:
bD1xi
1$E [`` n
& n@hD7=(
编程界面:代码段帮助 A'jL+dI.
18%$Z$K,
>$rH,Er
\Qah*1
•选项:你可以使用代码段帮助选项卡来编写指令、说明和一些与你的代码段相关联的元数据。 vzI>:Bf
•这个选项对追踪你使用可编程元素的进度非常有帮助。 (Ud"+a
•当可编程序元素以后被移交给其他用户处理时,这个选项特别有用! jW8ad{
A}9^,C$#
编程接口:代码段帮助 jbS@6 *_
npkT>dB+
<Rw2F?S~)n
编程界面:编写代码 Zc_F"KJL
)fXw ~
#@BhGB`9Qt
83V\O_7j
采样 n-M6~
d1g7:s9$0
•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。 l^bak]9 1
•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)。 :dbO|]Xf
J)Yz@0#T(;
,|$1(z*a{c
{f4jE#a>v
编程界面:使用你的代码 P|ibUxSA~,
sqhIKw@
a+v.(mCG
3:WHC3}W
保存自定义的函数到目录 fI;nVRfp
8hww({S2
3;z1Hp2X
lQ^"-zO4
可编程函数的输出 9
AD*
jt6_1^
w]xr
~D+
`*Wg&u
测试代码 ZGh6- /
=[aiW|Y