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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 9N?BWv }  
Z\@m_ /g  
 2017-08-01 hj8S#  
 文件版本1.0 X=Th  
k;AV  'r  
基于场追迹的高速物理光学仿真 ^/k`URQ  
9*"Ae0ok1  
在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: :Jz@`s1n  
JkiMrpkuk  
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 U <|h4'(@L  
分解:区域拆分 lN<,<'&^.  
p? q~.YY  
GdxMHnn=  
RkW)B^#  
v;r!rZX  
{ 4(E @  
专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 ;is*[r\|1  
gp/_# QVWC  
基于场追迹的高速物理光学仿真 0!^vQ  
#t^y$9^  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: PN$vBFjm  
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。 ~gjREl,+D#  
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。 f"8!uE*;  
局部麦克斯韦求解器的交互关联 R p!R&U/  
:Y AxL J  
XehpW}2\  
基于场追迹的高速物理光学仿真 vXio /m  
lQnl6j  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: r-ldqj  
JMnk~8O  
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。 c|s*(WljY  
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。 @L)=epC  
3. 优先在k域中建模。 &?-LL{W{  
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。 7Z(F-B +j  
bg8<}~zg  
关于非序列光场追迹的参考文献如下: vWM3JH~a6  
LHt{y3l]  
?&H1C4   
.>K):|Opv  
#..-!>lY  
QQ:2987619807 %/86}DCfE?  
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