摘要 #23($CSE
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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。 %){) /~e&
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在哪里可以找到可编程函数:目录 XJ?zP=UK
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在哪里可以找到可编程函数:光学设置 )`<7qT_BM
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编写代码 Ng\]
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•右边的面板显示了可用的独立参数列表。 j$khGR!
•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)。 m2to94yh
•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。 +Pb@@C&
•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。 @}A3ie'w
Opf^#6'mq
编写代码 WVh]<?GWXk
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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。 u S{WeL6%
•使用代码段将代码中的部分代码分组到支持函数中。 [J43]
•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。 e1 P(-V
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采样 Trml?zexD
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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。 Zs}EGC~&
•为此,请使用采样选项卡。 E>`gj~
•请注意,采样可能取决于定义的全局参数的实际值。 $R/@%U)-o
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输出 _SQ0`=+
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•可编程函数在一个平面(在x,y范围)上定义的每个波长上产生一个复值函数。 z irnur1
•在光学设置中,它被乘以输入场。 U#F(%b-LC
•提示:已经被编程为一个函数的代码段也可以在可编程光源中使用,反之亦然。 MHAWnH8
•该函数可以保存在边界响应目录中,以便以后使用。 Ox"SQ`nSj'
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圆柱形透镜函数的编程 6YYDp&nqEj
圆柱形透镜 H4g1@[{|0O
圆柱形透镜的函数是相位调制的形式: (/3E,6gMk^
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f→焦距 xs$-^FnD
k→波数 qc@v"pIz'S
α→光轴与透镜焦距方向之间的夹角 Ky6 d{|H
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在哪里可以找到可编程功函数:目录 n_46;lD
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在哪里可以找到可编程函数:光学设置 _f<#+*y
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编程界面:全局参数
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•打开编辑对话框进入全局参数选项卡。 h9WyQl7
•在这里,添加和编辑两个全局参数。 F)hUT@
- double Angle=0度(0度,360度):表示光轴和对焦方向形成的角度。 be:=-B7!
- double FocalLength=100 mm(0 m,1 m):表示透镜的焦距。 /7p1y v
•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。 (pkq{: Fs
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H(F9&6}
编程界面:代码段帮助 qq[Enf|/y
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•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。 9:]|TIPi
•这个选项对追踪你使用可编程元素的进度非常有帮助。 ~mYCXf oc{
•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! geEETb}+y
yDXW#q
编程接口:代码段帮助 fd*<m8
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编程界面:编写代码 |A19IXZ\
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采样 C &-]RffA
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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。 &1,{.:@e
•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)。 \s">trXwX
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编程界面:使用你的代码 TC^fyxq
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保存自定义的函数到目录 !=rJ~s
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可编程函数的输出 muKCCWy#
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测试代码 +o^sm '$
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