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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 {,P&05iSi  
G ^r^" j  
 2017-08-01 I-fs*yzj;8  
 文件版本1.0 ]J_Dn\  
=0x[Sa$&,  
基于场追迹的高速物理光学仿真 NpH)K:$#%  
?z Ms;  
在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: rpDH>Hzq  
mIl^  
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 )M'#l<9B  
分解:区域拆分 RFQa9Rxk  
i aP+Vab  
#t3j u^ |?  
`,\WhJ?9  
{9'"!fH  
>UR-37g{p  
专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 - DL/Hk_r  
{_ewc/~  
基于场追迹的高速物理光学仿真 @36^4E>h  
%"+FN2nbm  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: s)xfTr_$  
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。 Ha4?I$'$  
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。 ;'2y6"\Y  
局部麦克斯韦求解器的交互关联 vEn12s(lj  
_3hCu/BV  
{*>$LlL  
基于场追迹的高速物理光学仿真 RQ}x7< /{  
cs~ }k7><  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: s+Ln>c'|o  
1`B5pcuI  
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。 t-_N|iW' 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。 M*aE)D '  
3. 优先在k域中建模。 <NT/+>:2  
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。 4lvo9R  
HT kce,dQ  
关于非序列光场追迹的参考文献如下: a,lH6lDk  
t(Iy[-  
'2:Ily,S@  
^_)CQ%W?  
^ /:]HG  
QQ:2987619807 !4I?59  
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