摘要
Bc"}nSjH ([XyW{=h! 為您的
光學(xué)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(dá)探測器的
光線(取決于
模擬引擎)。 我們在這里使用一個(gè)簡單的編程示例來說明其操作流程。
G>{:D'# OaCj3d>
z?) RF[ Kd[`mkmS 可編程探測器所在位置:目錄
17[t_T&Ak9 &+r
;>
",
Rw%_ >zx50e) 可編程探測器所在位置:
光學(xué)系統(tǒng) [F-u'h< *l G`JwAy r'
L!Zxc~ 關(guān)于光表征的注釋
uB&I56 Cq;K,B9 在物理光學(xué)中表示光的矢量電磁場在VirtualLab Fusion中始終可以通過系統(tǒng)進(jìn)行追跡。
6Oqnb+ •從計(jì)算效率的角度來看,為了使這種方法更實(shí)用,最重要的是擁有一套多樣化的數(shù)學(xué)技術(shù)(高效傅里葉變換算法,插值和擬合方法,異構(gòu)采樣機(jī)制等)。
@f01xh=8 •在當(dāng)前版本的VirtualLab Fusion中,該技術(shù)由多個(gè)模擬引擎的共同呈現(xiàn):
;NVTn<Uj - 光線追跡:純光線追跡,產(chǎn)生2D和3D結(jié)果
ppo$&W
&z - 經(jīng)典場追跡:可處理等距采樣的EM場數(shù)據(jù)
A5H8+gATK - 第二代場追跡:還能夠處理非等距的EM場數(shù)據(jù)
Wes"t}[25 •這與可編程探測器相關(guān):探測器的良好實(shí)施需要考慮不同引擎中的光線表現(xiàn)方式!
#Uk6Fmu] ]=XL9MI
S$_Ts1Ge6 Sw9mrhzJfe 關(guān)于光表征的注釋
>U