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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 deYv&=SPl  
7NT} Zwf  
 2017-08-01 I>nYI|o1  
 文件版本1.0 @:CM<+  
xva e^gr  
基于场追迹的高速物理光学仿真 lbt8S.fx  
bs\k b-\R  
在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: *V:U\G  
IxUj(l1Fm  
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_Ed[h/I  
分解:区域拆分 6p)&}m9!  
vzfMME17  
`T+>E0H(f  
xV+\R/)x  
4rL`||  
?,riwDI 2  
专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 Ww8U{f  
'+$r7?dKP  
基于场追迹的高速物理光学仿真 +pT;; 9  
JXkx!X_{  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: 4$vUD1('  
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。 4.,|vtp  
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。 "2C}Pr ,p8  
局部麦克斯韦求解器的交互关联 NVkYm+J#  
j}Svb1A  
'q;MhnU+  
基于场追迹的高速物理光学仿真 vgtAJp+p*  
viU}  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: t1iz5%`p}  
GjW(&p$&  
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。 [-l>f P0  
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。 ={cM6F}a@  
3. 优先在k域中建模。 q7aqbkwz}  
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。 V}<<?_  
 Rh6CV  
关于非序列光场追迹的参考文献如下: d!<>Fh^6,  
-tWxB GSa@  
Oz\J+  
:tFc Pc'  
UK^w;w2F  
QQ:2987619807 E%E`\mFD  
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