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infotek 2020-10-30 10:03

高速物理光学仿真概念简介

第二代技术 > 7;JZuVo  
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 2017-08-01 @;rVB  
 文件版本1.0 IE_@:]K}Ja  
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基于场追迹的高速物理光学仿真 _ <>+Dk&  
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在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: Ku&(+e  
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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 o8s&n3mY}y  
分解:区域拆分 n|,Es!8:o  
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专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 8ZIv:nO$  
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基于场追迹的高速物理光学仿真 qb"!  
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在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: W2<X 5'  
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。 yBl<E$=  
2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场追迹相互联系,在以整个系统中求解麦克斯韦方程组。 jV<LmVcZY  
局部麦克斯韦求解器的交互关联 61mQJHl.  
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vaQ,l6z .h  
基于场追迹的高速物理光学仿真 {>+$u"*  
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在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: mdZELRu  
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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。 <=zGaU,  
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。 ?DRC! 9o^  
3. 优先在k域中建模。 t&&OhHK  
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。 "|Pl(HX  
!3b%Q</M H  
关于非序列光场追迹的参考文献如下: FdSaOod8  
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QQ:2987619807 z)0VP QMT  
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