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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 C.qN Bl*  
prtNfwJz1j  
 2017-08-01 .n$c+{  
 文件版本1.0 6S K;1Bp-{  
|i_+b@Lul  
基于场追迹的高速物理光学仿真 <@:RS$" i  
>TI/W~M  
在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: #gW"k;7P  
XhEZTg;  
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 vH1IVF"DS  
分解:区域拆分 5j'7V1:2  
KU$:p^0l;*  
wwh1aV *  
3( &k4  
Wo)$*?  
0?V{u`*  
专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 hTfq>jIB_  
an q1zH  
基于场追迹的高速物理光学仿真 we:P_\6  
qwhDv+o  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: 5Z;iK(>IX  
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。 O>R@Xj)M  
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。 y{>T['"@  
局部麦克斯韦求解器的交互关联 U:r^4,Mz*  
^VI\:<\{  
/(oxK>*F  
基于场追迹的高速物理光学仿真 Ms<v81z5T  
%CoO-1@C  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: &=f] a  
 *.us IH2  
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。 Vh?5  
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。 oUl0w~Xn  
3. 优先在k域中建模。 g)dKXsy(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。 O0l1AX"  
\jmT#Gt`9  
关于非序列光场追迹的参考文献如下: pk8`suZ  
Six2{b)p  
|@W|nbAfX  
U8S<wf&  
xiv8q/  
QQ:2987619807 `y3*\l  
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