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摘要 t 4zUj%F nxBP@Td 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。 E>i<2 ,}@4@ >?K !OQ5AF$
!G\gqkSL 可編程探測器所在位置:目錄 )8rF'pxI >5Lp; zv0sz]) zh0T3U0D 可編程探測器所在位置:光學(xué)系統(tǒng) =M4:nt (ER9.k2 =)c-Xz 關(guān)于光表征的注釋 8>
$=p4bf <82&F mDZA\P_ 在物理光學(xué)中表示光的矢量電磁場在VirtualLab Fusion中始終可以通過系統(tǒng)進(jìn)行追跡。 hY%} x5ntU •從計(jì)算效率的角度來看,為了使這種方法更實(shí)用,最重要的是擁有一套多樣化的數(shù)學(xué)技術(shù)(高效傅里葉變換算法,插值和擬合方法,異構(gòu)采樣機(jī)制等)。 >`a^E1) •在當(dāng)前版本的VirtualLab Fusion中,該技術(shù)由多個(gè)模擬引擎的共同呈現(xiàn): G~bDl:k`A - 光線追跡:純光線追跡,產(chǎn)生2D和3D結(jié)果 v0! 1W - 經(jīng)典場追跡:可處理等距采樣的EM場數(shù)據(jù) , .~k - 第二代場追跡:還能夠處理非等距的EM場數(shù)據(jù) 7RBEEE`) •這與可編程探測器相關(guān):探測器的良好實(shí)施需要考慮不同引擎中的光線表現(xiàn)方式! r-!Qw1 !9YCuHj!p &0y`Gt %,z;W-#gnY 關(guān)于光表征的注釋 /3^XJb$Sa ~$C<^?"b ]Q0bL •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(shí)間還是空間),VirtualLab使用模態(tài)分解。 1 hFh F^ x3`JC&hF,q •可通過一系列索引在可編程探測器中訪問不同的模態(tài)。 <fDT/ IQtQf_"e1 •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! ",vK~m2W_ 73.+0x f~Pce||e 0L8fpGJ 編寫代碼:等距場數(shù)據(jù) !
}e75=x U*\K<fw 5Rs#{9YE •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(gè)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。 }0]uA|lH* •這是麥克斯韋方程的直接結(jié)果,在均勻介質(zhì)中,六個(gè)電磁分量中只有兩個(gè)是獨(dú)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(jì)算。 na~ FT[3C •根據(jù)輸入場的偏振特性,Ex和Ey可以是兩個(gè)獨(dú)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(gè)場函數(shù)U獲得,因此Ex = Jx * U和Ey = Jy * U。 N6u>V~i _6,\;"it?8 #-f9>S9_ tA< UkPT 提示:全局參數(shù)(Global Parameters),代碼段幫助(Snippet Help),高級設(shè)置選項(xiàng)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。 G'}N
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