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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 ^O<' Qp,[:  
    .h4NG4FIF  
     2017-08-01 3{.]!   
    文件版本1.0 iOIq2&sV  
    D?%[du:V  
    基于场追迹的高速物理光学仿真 j=U"t\{  
    W{J e)N  
    在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: nCwA8AG  
     RSj8T<  
    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 OmkJP  
    分解:区域拆分 S0OL;[*.  
    }fk3a9j9u  
    w:nH_x#C4  
    *.eeiSi{  
    Kg~D~ +j  
    UhDf6A`]  
    专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 @"h4S*U  
    iVnMn1h  
    基于场追迹的高速物理光学仿真 lO|LvJyx  
    "6IZf>N@#  
    在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: _\yR/W~  
    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。 L<oQKe7Q:  
    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。 m+8:_0x "  
    局部麦克斯韦求解器的交互关联 o "0 ~  
    b 1.S21  
    LN (\B:wAY  
    基于场追迹的高速物理光学仿真 T^MY w  
    wQhuU  
    在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: WJ-.?   
    Zgp9Uu}"  
    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。 $bKXP(  
    2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场光追迹相互联系,并求解整个系统的麦克斯韦方程组。 .7 )oWd!  
    3. 优先在k域中建模。 !4#qaH-Q  
    4. 通过新的傅里叶变换算法应尽可能减少光场采样点数 N。 4~A$u^scn  
    l x;87MDs  
    关于非序列光场追迹的参考文献如下: X0+E!~X$zM  
    Y|b,pC|,  
    d3\?:}o,  
    x0%m}P/  
    \"RCJadK  
    QQ:2987619807 _#v"sGmN  
     
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