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- 注冊時間2020-06-19
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摘要 `c|H^*RC R4'>5.M 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簡單的編程示例來說明其操作流程。 8r:T&)v H|,d`@U dd;rnev+ ?R4u>AHS@ 可編程探測器所在位置:目錄 YXmy-o> $ %|b6Gr/& '66nqJb* tUW^dGo. 可編程探測器所在位置:光學(xué)系統(tǒng) A|@d{g g;OR{ b"`Q&V. 關(guān)于光表征的注釋 (CtRU !6sR|c"~j Snn4RB<( 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。 j|qdf3^f •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(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)。 (Rp5g}b •在當(dāng)前版本的VirtualLab Fusion中,該技術(shù)由多個模擬引擎的共同呈現(xiàn): t$p%UyVE - 光線追跡:純光線追跡,產(chǎn)生2D和3D結(jié)果 0F6@aQ\y3 - 經(jīng)典場追跡:可處理等距采樣的EM場數(shù)據(jù) ~BgYD)ov - 第二代場追跡:還能夠處理非等距的EM場數(shù)據(jù) ;9-J=@KY4 •這與可編程探測器相關(guān):探測器的良好實施需要考慮不同引擎中的光線表現(xiàn)方式! C
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beT[7uVj_ 關(guān)于光表征的注釋 V?>&9D"m 3h%Nd&_9 <VQ@I •此外,為了表達(dá)光的一系列重要物理屬性(部分相干,例如,無論是時間還是空間),VirtualLab使用模態(tài)分解。 0LIXkF3^1 C43I(.2g •可通過一系列索引在可編程探測器中訪問不同的模態(tài)。 7Up-a^k^`
J-azBi •如果要可編程探測器呈現(xiàn)要求的正確物理特性,則考慮不同的模態(tài)也是至關(guān)重要的! %U.x9UL vXSA_"0t rTOex]@N {K|ds($ 5 編寫代碼:等距場數(shù)據(jù) Sht3\cJ8 HCYy9 /}%C' •可編程探測器提供兩種不同的編程控制設(shè)置。 這些與模擬引擎有關(guān)。 第一個標(biāo)題為等距場數(shù)據(jù)的代碼段,處理在等距矩形x,y網(wǎng)格上采樣的電磁場對象。 e5lJ)_o •這是麥克斯韋方程的直接結(jié)果,在均勻介質(zhì)中,六個電磁分量中只有兩個是獨立的; 因此,到達(dá)探測器的僅由Ex和Ey分量組成,所有其他分量因此可以明確地按需計算。 o)CW7Y#?, •根據(jù)輸入場的偏振特性,Ex和Ey可以是兩個獨立的函數(shù)(局部偏振),也可以通過常數(shù)Jones'向量(在x和y是常數(shù))從單個場函數(shù)U獲得,因此Ex = Jx * U和Ey = Jy * U。 t-iQaobF :RYYjmG5;
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=i2]qj\ 提示:全局參數(shù)(Global Parameters),代碼段幫助(Snippet Help),高級設(shè)置選項卡(Advanced Settings tabs)和界面的其他方面與VirtualLab中的其他可編程元件一致。 Wcl =YB% Dr(;A>?qG 編寫代碼:等距場數(shù)據(jù) [iyhrc:@ =%u=ma;
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