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摘要 LwQq0<v =Jd('r 為您的光學仿真提供最大的多功能性是我們的宗旨之一。 在本教程中,我們將介紹可編程探測器:可以最大限度地靈活地訪問矢量場中包含的任何物理信息或到達探測器的光線(取決于模擬引擎)。 我們在這里使用一個簡單的編程示例來說明其操作流程。 y -j3d)T Gj[`r j]\3>. j^
VAA\ 可編程探測器所在位置:目錄 x}t,v.: @0cQ4} #gzY _)E (he cvJ 可編程探測器所在位置:光學系統(tǒng) dGf:0xE" [EUp4%Z # spIkXEK 關于光表征的注釋 a[;TUc^I1F z DDvXz Gzxq] Mg 在物理光學中表示光的矢量電磁場在VirtualLab Fusion中始終可以通過系統(tǒng)進行追跡。 :r%Hsur( •從計算效率的角度來看,為了使這種方法更實用,最重要的是擁有一套多樣化的數(shù)學技術(高效傅里葉變換算法,插值和擬合方法,異構采樣機制等)。 7p'L(dq •在當前版本的VirtualLab Fusion中,該技術由多個模擬引擎的共同呈現(xiàn): $xRZU9+ - 光線追跡:純光線追跡,產(chǎn)生2D和3D結果 *GxOiv7"4W - 經(jīng)典場追跡:可處理等距采樣的EM場數(shù)據(jù) Wy{xTLXk2 - 第二代場追跡:還能夠處理非等距的EM場數(shù)據(jù) {kGcZf3h •這與可編程探測器相關:探測器的良好實施需要考慮不同引擎中的光線表現(xiàn)方式! $e66j
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