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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 3xzkZ8]/  
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 2017-08-01 Jh43)#G-  
 文件版本1.0 a4T~\\,dZ>  
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基于场追迹的高速物理光学仿真 ,'C30A*p  
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在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: ;n} >C' :  
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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 #`La|a.-  
分解:区域拆分 ?L@@;tt  
Pknc[h},  
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(S  k#x  
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专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 -]Q(~'a  
F<Hqo>G  
基于场追迹的高速物理光学仿真 $T?*0"Mj[  
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在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: Gz>Lqd  
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-z;/NL  
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。 'lhP!E_)q  
局部麦克斯韦求解器的交互关联 a-]hW=[  
q*6q}s3n  
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基于场追迹的高速物理光学仿真 fokwW}>B[f  
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在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: Y4mC_4EU  
-uWKY6 :5  
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。 1~%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。 ?75\>NiR  
3. 优先在k域中建模。 Bvz62?  
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。 _6;<ow  
$ye^uu;Z  
关于非序列光场追迹的参考文献如下: Nd`HB=ShJ  
ezp<@'0ZT  
~}BJ0P(VMc  
wGPotPdE2  
MDk*j,5V  
QQ:2987619807 j"5Pe  
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