摘要
k1$2a8ja &8_#hne_ 为您的
仿真提供最大化的多功能性是我们最核心的目标之一。这种多功能性在模块化中体现的最为突出:VirtualLab Fusion 中的其他编程元件(
光源、探测器、组件等)都有一个预定义的输入和输出,该模块为用户提供了完全的实施自由。原因之一是其作用在
光学系统之外,因此可由用户决定其代码的输入与输出:这也意味着读入和传送不同的文件类型是基本的。
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:C:N]6_{SZ dD.d?rnZq7 rM
>V=|9, 1. 如何找到Module
vX0I^8. j~L1~@ Ignv|TYG mTuB* 2. 编写代码
b#I*~ iP?ASqo{ b-(UsY: 特别重要的是,要熟悉VirtualLab中可用的不同数据类型,以及如何读入和显示它们。一些有用的例子:
o"ah\"#el - VL_GUI.AskForDouble() → 提示用户输入一个double参数值。也可使用int和Complex。
g<T`F - VL_GUI.WriteToMessagesTab() 或 WriteLineToMessagesTab() → 在“消息”选项卡中显示字符串。 第一个变量不包括回车。 用户可以使用string内的特殊字符 n在任何位置手动添加返回。
`j!2uRFe> - VL_GUI.ShowDocument() → 显示实现接口IDocument的任何类的图形。一个例子是ComplexAmplitude或HarmonicFieldsSet。
HT,kx - VL_GUI.SelectOpenField() → 提示用户选择ComplexAmplitude类型的打开文档。 其他文档类型也有类似的选项。
t{S{!SF4 - ComplexAmplitude →
Zqs-I8y - 设计用于存储单色,等距采样的复振幅(在平面上的场的横向分布)的对象。 它存储了Ex和Ey的ComplexField,无论是全局偏振形式(两个常见的场函数和一个在平面中恒定的琼斯矢量)还是局部偏振形式(Ex和Ey的两个不同函数)。 根据麦克斯韦方程,所有其他电磁分量可以根据需要从这两个计算得出。
EAd:`X,Y - HarmonicFieldsSet → 用于对ComplexAmpltiude的多个
实例进行分组的对象类型。 例如,一个多色场,每个
光谱采样将包含一个ComplexAmpltiude。
>pH775I= - DataArray2D → 包含在2D支持集上定义一个或多个一般复数函数的离散值。 可以等距或非等距地采样这些值。 函数及其支持集的维度可供用户自由定义。 同样,还存在数据阵列的1D版本。
Z/05 wB (8-lDoW 3. Module 的采样与运行
=@jMx^A" 61rh\<bn C8W`Oly:] |Q)w3\S$ 编写计算两个场之间
标准差的C#模块
PSQ:' 7" STS7_ 1. 标准偏差
FvNSu"O~K1 R5;eR(24G 给定两个采样在x,y平面上定义的复函数f和g,g相对于f的相对标准偏差定义为:
JTh=JHJ 3
cW"VrFy9 (1)
lQ<n
dt~ hHl-;%# 绝对偏差的计算具有相同的表达式,但没有归一化常数。
ocuVDC B{o\RNU 有时,有趣的是允许将复常数与个g(x,y)相乘,以使偏差值最小化。这使我们可以仅比较两个函数的形状,而不关注比例。正如我们在示例中所使用的,在VirtualLab中实现的用于计算偏差的函数(我们将在整个示例中使用)允许两种可能性(有和没有缩放)。该函数自动传递复数常数的值,使误差最小化。
nk3<]u hYUV9k: 2. 如何找到Module
,8o*!(uO2 @oc%4~zl X>GY*XU 0G\myv 3. 测试代码
hCvLwZ?LF 3&nc' Y$$?8xr
~ ?M-8Fp3 + Q.2nUT` 4. Module 的编译与运行
O-lh\9{'R ;6 qdOD6 S1= JdN 5. 文件和技术信息
:+^$?[6] zu*G4?]~h sAN:C{ I+d(r"N1 扩展阅读
Hr*Pi3 dSI -
Programming a Module That Smooths the Edge of a Structure MirBJL -
Programming a Module That Computes the Standard Deviation between Two Harmonic Fields 8U:dgXz tMBy
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(来源:讯技光电)