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摘要 rH3U;K! srVWN:uuH 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。 L4>14D\ o,*m,Qc
aZN?V}^+ 可编程界面所在位置:目录 >)kKP8l7 b`jR("U X:GRjoa 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。 qyz%9 9 C/k#gLF` 可编程界面所在位置:组件 O[ma% E*0 y2A\7&7
a*P v^Np-v T:za},- :Y99L)+=/ 编写代码 JW
D`} T
lXS}5^ %xkuW]xk •右侧面板显示了可用的独立参数列表。 U%h.l •x和y表示独立变量,即平面上的2D坐标。 2(eO5.FYF •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。 9q`Ewj R •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。 \.i7(J] •使用Snippet Body将支持函数中的部分代码分组。 b~gq8,Fatb uw+nll*W%
:'[?/<iTg ug9Ja)1| 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。 7X$CJ%6b 3H#,qug$ 表面梯度的定义 >ywl()4O 56pj(}eq !VD$uT •精确计算界面的梯度是光学仿真的基础。 C*YQ{Mz(f •VirtualLab中的可编程界面允许两种不同的梯度定义模式:数值模式,具有可调精度(由软件自动执行)或解析模式(由用户另外编程)。 S Qmn*CW
w7MRuAJ4 .\b.l@O<Z 用户自定义的表面梯度 QbJ7$, 4 y" =?l ?p{-Yp*h •右侧面板显示了相同的可用独立参数列表。 < se ~wR •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。 h4n~V:nNm •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! +L 09^I v[$e{ Dz(
WI1YP0V 7J9<B5U 可编程界面的输出 upMs yLp( }9ulHiR !!.@F;]W •输出是3D表面,其可用于定义系统中实际光学组件的界面。 7{r7 •在有需要时,可在实际组件内直接编程自定义界面。 >l0Qd1 •或者,将其保存在目录中供后续使用。 C^$E#|E9 N Ku'a,\7z
zw3I(_d[ %p\~ ub?dfS9$_ Bl>m`/\1i \(??Ytc<B YMo8C( 对球形表面进行编程 &&;.7E 球形表面 @.L#u#
^qL<=UC.
BD"Dzq 可编程界面所在位置:目录 X}GX6qAdt 4l0>['K&{ e\}@w1 kiF}+,z" 可编程界面所在位置:组件 O
C;~ H{ OTYkJEC8\N oyiG04H& 设置表面的定义区域 6EY\ b0}dy\dnQ %]F/!n •在进入编程界面之前的配置对话框中,用户可以定义表面定义区域(参数化)的形状和大小。 WReHep •在本例中,我们使用圆孔。 `{ Ox=+]M •请记住,球形表面的定义区域有一个自然限制,由其直径给定,在其外部没有定义表面! I?1BGaAA /\e_B6pF< vAP1PQX; 进入可编程界面 eJf]"- HMD\)vMK6
U^}7DJ q"269W: 可编程界面:全局参数 ;QVTb3Th #y&5pP:@ ~APS_iG[ •打开编辑对话框(源代码编辑器)后,转到全局参数选项卡。 < |