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    [技术]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: 2021-12-27
    第二代技术 + fC=UAZ  
    gbI^2=YT'  
     2017-08-01 5>CEl2mSl  
    文件版本1.0 hWM< 0=  
    gnFr}L&j  
    基于场追迹的高速物理光学仿真 fa++MNf}3  
    419x+3>}  
    在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: 1$D_6U:H0  
    w\(.3W7  
    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 5 xppKt  
    分解:区域拆分 |%J{RA  
    <D:.(AUeO  
    |bq$xp  
    d@ i}-;  
    f({Ei`|  
    N!ls j \-  
    专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 Z)! qW?  
    Hc>m;[M)l  
    基于场追迹的高速物理光学仿真 VRI0W`  
    87BHq)  
    在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: Z1 Bp+a3  
    1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 mp=z  
    2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场追迹相互联系,在以整个系统中求解麦克斯韦方程组。 A;*d}Xe&J  
    局部麦克斯韦求解器的交互关联 b:Wm8pp?  
    spdvZU=}  
    ]!I7Y.w6  
    基于场追迹的高速物理光学仿真 pnjXf.g"O  
    T?x[C4wf+  
    在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: +_; l|uhT;  
    v-#Q7T  
    1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 S'4(0j  
    2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场光追迹相互联系,并求解整个系统的麦克斯韦方程组。 Jz7!4mu  
    3. 优先在k域中建模。 )\eI;8  
    4. 通过新的傅里叶变换算法应尽可能减少光场采样点数 N。 ~Lm$i6E <  
     
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