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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 NPK;  
'2.ey33V  
 2017-08-01 /oT~CB..  
 文件版本1.0 ubM1Qr  
Kk8wlC  
基于场追迹的高速物理光学仿真 w a_{\v=  
9^XZ|`  
在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: ,`bW (V  
~JT`q: l-q  
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 #yochxF_  
分解:区域拆分 <=NnrZOF  
klUV&O+=%  
FBXktSg  
z}[ u~P,  
3Y)&[aj  
rWTaCU^qV  
专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 h-96 2(LG  
9i\RdJv.  
基于场追迹的高速物理光学仿真 28"1ONs 3  
,/?J!W@m  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: I6^y` 2X  
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。 1Vy8eI`4  
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。 4;6"I2;zfG  
局部麦克斯韦求解器的交互关联 =MqEbQn{C3  
}dN\bb{#  
zIF1A*UH  
基于场追迹的高速物理光学仿真 GJB+] b-  
!0l|[c4 e>  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: PA^*|^;Xh  
! v![K  
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。 PB^rniYh  
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。 E{Wn&?i>A  
3. 优先在k域中建模。 BbX$R`f  
4. 通过新的傅里叶变换算法应尽可能减少光场采样点数 N。 uU)t_W&-J  
~T@E")uR  
关于非序列光场追迹的参考文献如下: k M /:n  
r ~{nlLO}  
WfO EI1  
K}cZK  
:$G^TD/n  
QQ:2987619807 }@bp v  
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