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摘要 D><^ 7nr% -O r\ 为您的光学仿真提供最大的多功能性是我们的宗旨之一。在本文档中,我们将向您展示如何编写自定义表面:即如何定义高度函数h(x,y)。该函数是在参数化平面上用x,y坐标来表示3D表面。我们可以使用这些表面来配置系统中的光学组件。在VirtualLab的默认模板中,我们提供最基本的锥形表面; 但在本教程中,我们使用球面作为简单的编程示例。 4/_!F'j [g}0.J`_
$VP\Ac,! 可编程界面所在位置:目录 iA`.y9'2 Ji1# >;& >6W #v[ 提示:您可以在界面目录中保存自定义界面“customized interface”(作为用户自定义“User Defined”)供以后使用。 :c Er{U8 }jP/XO1f 可编程界面所在位置:组件 D(Q]ddUi' ooCfr?E
~$rSy|19 _;/+8= c>! ^\ 编写代码 <]_[o:nOP F7/%,vf 0-uVmlk=/ •右侧面板显示了可用的独立参数列表。 z5D*UOy5M •x和y表示独立变量,即平面上的2D坐标。 _ /Eg_dQ~@ •由孔直径X“ApertureDiameterX”和孔直径Y“ApertureDiameterY”(两者都在界面的常规配置对话框中确定)来定义x和y的间隔。 gKmF#Z"\ •主函数中的代码必须每x,y点返回一个双精度“double”类型的值。该值表示该点的高度。所有这些高度值的集合定义了3D表面。 U-$nwji •使用Snippet Body将支持函数中的部分代码分组。 \/nSRAk `Tk~?aY
*y` (^kyS ``@e7~F{ 提示:全局参数(Global Parameters),代码段帮助(Snippet Help),高级设置选项卡(Advanced Settings tabs)和界面的其他方面与VirtualLab中的其他可编程元素具有等效功能。 epG =)gd=8 q0['!G%[" 表面梯度的定义 >z%WW&Z' YY$Z-u( 2T@?&N^OD •精确计算界面的梯度是光学仿真的基础。 ELg$tc •VirtualLab中的可编程界面允许两种不同的梯度定义模式:数值模式,具有可调精度(由软件自动执行)或解析模式(由用户另外编程)。 -6X+:r`>u
M"msLz 1=z\,~b 用户自定义的表面梯度 r^ ' ?(}~[ i[z#5;x+< •右侧面板显示了相同的可用独立参数列表。 Bt1v7M •该情况下,主函数中的代码必须返回一个向量D“VectorD”——一个带有两个双精度“double”(实值)坐标的向量。使用Snippet Body将支持功能中的部分代码分组。 /^gu&xnS •尽可能使用梯度的解析定义,以获得更准确的替代方案。软件会检查代码的一致性,但用户必须确保为梯度输入的函数与相应的界面一致! +1\t0P24 eOfVBF<C2
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<$h 可编程界面的输出 Cy)QS{YX NSR][h_ 'z=d&K •输出是3D表面,其可用于定义系统中实际光学组件的界面。 9%0^fhrJ •在有需要时,可在实际组件内直接编程自定义界面。 V^><
=DNE •或者,将其保存在目录中供后续使用。 Q)8I(* G
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u?>8`]r <^942y-= znIS2{p/` n;:C{5 pwB>$7(_h %F}d'TPx 对球形表面进行编程 nyOmNvZf 球形表面 q]s_ hWWv NQcg}y
:KGPQ@:O 可编程界面所在位置:目录 f|3LeOyz Mp[2A uf @~&^1%37) o!c~"
可编程界面所在位置:组件 }gE^HH' WZP1g kX&M ;hEeFJ=/G 设置表面的定义区域 ZG~d<kM&8s Ht]O:io` 4AF.KX7 •在进入编程界面之前的配置对话框中,用户可以定义表面定义区域(参数化)的形状和大小。 m9-=Y{&/ •在本例中,我们使用圆孔。 UgZL<} •请记住,球形表面的定义区域有一个自然限制,由其直径给定,在其外部没有定义表面! S&D8Rao5 o]GZq.. FMWM: 进入可编程界面 ;0uiO. ~]n=TEJ>
=Tfm~+7nE C9,Uwz<!] 可编程界面:全局参数 1S yG hZ"Sqm] m3& |