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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 b OolBKV  
#F=!g?  
 2017-08-01 x~JOg57up  
 文件版本1.0 Js<DVe,  
r>ag( ^J\  
基于场追迹的高速物理光学仿真 ]]NTvr  
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在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: P~*'/!@  
e-Z ul.m  
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 #OlPnP2  
分解:区域拆分 +O)Y7k{?C5  
Jr=XVQ(F  
U1W8f|u  
Bm5\*Xd1(  
xpp>5d !  
7Bym?  
专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 fXe$Ug|5a  
&^7(?C' u  
基于场追迹的高速物理光学仿真 R2A#2{+H  
\30rF]F`l  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: FR']Rj  
1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 bao"iv~z  
2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场追迹相互联系,在以整个系统中求解麦克斯韦方程组。 6Nws>(Ij  
局部麦克斯韦求解器的交互关联 F_Gc_eT  
N F,<^ u  
F/cA tT.M?  
基于场追迹的高速物理光学仿真 Am|)\/K+Z  
 R;zf x/  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: Oye6IT"  
X"sJiFS  
1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 `n RF"T_  
2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场光追迹相互联系,并求解整个系统的麦克斯韦方程组。 2wJa:=$  
3. 优先在k域中建模。 YkbuyUui  
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。 26;Gt8  
nkzH}F=<  
关于非序列光场追迹的参考文献如下: '6cXCO-_P  
$*:g~#bh  
q+} \ (|  
uvAJJIae'  
P;eXUF+jn  
QQ:2987619807 ?./%7v  
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