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摘要 p?02C#p &)QX7*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。 &sl0W-;0 f[]dfLS"W
Lc}y<=P@ vx{}}/B]J 可編程探測器所在位置:目錄 (^ JI%> Pd8![Z3 B`EJb71^Xy x[cL
Bc< 可編程探測器所在位置:光學(xué)系統(tǒng) 4j* kXViWOXU^
QFA8N 關(guān)于光表征的注釋 qv-8)MSr %U/(|wodd
\__i 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)進行追跡。 W<'m:dq •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)采樣機制等)。 zOJ%} •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): \P[Y`LYL - 光線追跡:純光線追跡,產(chǎn)生2D和3D結(jié)果 Kf3"Wf^q - 經(jīng)典場追跡:可處理等距采樣的EM場數(shù)據(jù) &w\{TZ{ - 第二代場追跡:還能夠處理非等距的EM場數(shù)據(jù) Lw1Yvtn
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