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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 V}("8L  
uQDu<@5^[  
 2017-08-01 D4G{= Y}G  
 文件版本1.0 R$\ieNb  
eWFlJ;=  
基于场追迹的高速物理光学仿真 <rkF2-K,  
9X-DR  
在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: =J:~AD#  
4 P.ry|2  
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 $]_=B Jyu  
分解:区域拆分 m+L:\mvA  
yfU1;MI  
%V$^CWOy  
QRRZMdEGs[  
!U91  
)_BteLo-  
专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 - na]P3 s  
S +He  
基于场追迹的高速物理光学仿真 f"[C3o2P  
>uVG]  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略:  d00r&Mc  
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。 ;gF"o5/Q  
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。 4)`{ L$  
局部麦克斯韦求解器的交互关联 MT3UJ6~P  
]UNmhF!W>u  
! _QU-  
基于场追迹的高速物理光学仿真 D=3NI  
a^CIJ.P2  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: ] `lTkh  
2 nf{2edC  
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。 H.YntFtD'  
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。 <h^vl-L>  
3. 优先在k域中建模。 J~~WV<6  
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。 rT x]%{  
T3bBc  
关于非序列光场追迹的参考文献如下: LE Y$St  
5y.kOe4vH  
V%"aU}   
VlK WWQj  
N^O.P  
QQ:2987619807 w|NLK  
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