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    [分享]高速物理光学仿真概念简介 [复制链接]

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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2020-10-30
    第二代技术 +)-d_K.(k  
    ;4d.)-<No_  
     2017-08-01 9kd.j@C  
    文件版本1.0 +-HE '4mo  
    h}6b&m  
    基于场追迹的高速物理光学仿真 =mJ F_Ri  
    ct\<;I(H  
    在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: p#b{xK  
    A;%kl`~iyz  
    1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解 -HTL5  
    分解:区域拆分 `9EVB;  
    P`!Ak@N  
    5}SXYA}  
    |B1Af  
    "4[<]pq  
    Wy)('EM  
    专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 3^H/LWx`{]  
    kt<@H11  
    基于场追迹的高速物理光学仿真 1OPfRDn.bk  
    4H7Oh*P\j  
    在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: Qrz*Lvle h  
    1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 7+S44)w}~  
    2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场追迹相互联系,在以整个系统中求解麦克斯韦方程组。 ZX]A )5G  
    局部麦克斯韦求解器的交互关联 ZW2s[p r  
    ^=#!D[xj>  
    O<iI  
    基于场追迹的高速物理光学仿真 / T#o<D  
    "sIN86pCs  
    在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: (\q[gyR  
    1?]J;9p  
    1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 <|dj^.^  
    2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场光追迹相互联系,并求解整个系统的麦克斯韦方程组。 /^ QFqM;  
    3. 优先在k域中建模。 \"bLE0~  
    4. 通过新的傅里叶变换算法应尽可能减少光场采样点数 N。 cB36p&%  
    '7=<#Blc  
    关于非序列光场追迹的参考文献如下: 8"pA9Mr  
    `NoCH[$!+  
    (T2<!&0 @  
    xx}'l:}2 ]  
    " V/k<HRw  
    QQ:2987619807 SJF2k[da  
     
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