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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 jt8% L[  
*^5..0du  
 2017-08-01 hSyA;*)U  
 文件版本1.0 IfGQeynj  
ljo^ 2  
基于场追迹的高速物理光学仿真 Obm@2;^g6  
*|DIG{  
在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: ooPH [p  
]kd )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 #Zy-X_r  
分解:区域拆分 RU^lR8;  
63?fn~0\  
2 !^[x~t  
-j 6U{l  
] x_WO_  
JV#)?/a$z  
专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 {%;KkC8=R  
%Pb 5PIk4  
基于场追迹的高速物理光学仿真 (gl/NH!  
t $+46**  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: buhn~ c  
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。 Sr`gQ#b@r}  
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。 K"sfN~@rT[  
局部麦克斯韦求解器的交互关联 >Rbgg1^]5  
6_wf $(im  
T$'GFA  
基于场追迹的高速物理光学仿真 C||A[JOS  
@:~O  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: <(Wa8PY2(  
$z+iB;x  
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。 AVR9G^ce_  
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。 nJ|8#U7  
3. 优先在k域中建模。 ul e]eRAG  
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。 ,Jf)A/_  
O]n"aAu@  
关于非序列光场追迹的参考文献如下: lq$1CI  
Lj$yGdK<  
*Bt`6u.>e,  
L30x2\C  
6?0 ^U 9  
QQ:2987619807 TIV1?S  
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