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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 ir\   
rL%xl,cn<  
 2017-08-01 T? =jKLPC  
 文件版本1.0 FUHjY  
X/.|S57  
基于场追迹的高速物理光学仿真 0.Iw/e  
ha(hG3C  
在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: =|jOio=s:  
m=n V$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 #S1)n[  
分解:区域拆分 a @TAUJ,  
FS20OD  
kp0>8rkF  
8HWY]:| oh  
zL> nDnL 4  
7u!p.kN  
专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 \(Hg_]>m  
L=VuEF  
基于场追迹的高速物理光学仿真 4[5Z>2w  
a#mdD:,cF  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: aoCyYnZD  
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。 H{+U; 6b  
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。 "Pu P J|  
局部麦克斯韦求解器的交互关联 O,DA{> *m  
QXF>xZ~  
ebQYk$@  
基于场追迹的高速物理光学仿真 @@! R Iq!  
:qnRiK]  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: 7$w:~VZ  
&18} u~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。 3<Cd >o.  
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。 dLo%+V#/A  
3. 优先在k域中建模。 5[I 9/4,  
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。 {9)LHX7dN  
&\5T`|~)!  
关于非序列光场追迹的参考文献如下: Ib!`ChZ  
y_a~>S  
8_ju.h[  
fPspJug  
_:TD{EO$  
QQ:2987619807 IoA"e@~t  
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