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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 0V(}Zj>  
7 [1|(6$  
 2017-08-01 =3w;<1 ?'  
 文件版本1.0 ,>S7c  
HNv~ZAzBG-  
基于场追迹的高速物理光学仿真 4d4+%5GE  
;-kDJ i  
在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: $=N?[h&4  
J:glJ'4E  
1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解 -dBWpT  
分解:区域拆分 Z%B6J>;uM  
QO(F%&v++  
A8*zB=C  
&4S2fWx  
ZDbe]9#Xh  
*Z_4bR4Q  
专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 jd-]q2fQ|  
60u_,@rV  
基于场追迹的高速物理光学仿真 a~$Y;C_#<  
p ZTrh&I]  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: +|,4g_(j  
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。 >!xyA;  
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。 pLtw|S'4  
局部麦克斯韦求解器的交互关联 3EICdC  
WXY'%G  
@ CmKF  
基于场追迹的高速物理光学仿真 jTcv&`fAz  
U*$xR<8v  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: u6ULk<<\  
8$ u"92  
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。 y]fI7nu&  
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。 6~x'~T  
3. 优先在k域中建模。 =#S.t:HQ*  
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。 daI_@kY"  
~! -JN}H m  
关于非序列光场追迹的参考文献如下: \toU zTT  
UgC65O2  
=x\`yxsG  
M>]A! W=  
Zob/H+]  
QQ:2987619807 sjg`4^!wDD  
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