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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 /B5-Fx7j3  
oQv3GpO  
 2017-08-01 ?=VOD#)  
 文件版本1.0 EwS!]h?  
q %0Cg=  
基于场追迹的高速物理光学仿真 {QbvR*gv  
Iyd?|f"  
在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: LTJc,3\,  
$7QoMV8V  
1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解 =?h~.lo  
分解:区域拆分 QZX~T|Ckv  
Sa"9^_.2#  
__[xD\ES  
`MEYd U1  
bln/1iS  
bu&t'?z x!  
专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 p#SY /KIw  
D0mI09=GtQ  
基于场追迹的高速物理光学仿真 -dv %H{  
eUl/o1~mXa  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: \v6 M:KR5/  
1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 |!q$_at  
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。 '!P"xBVAu  
局部麦克斯韦求解器的交互关联 cst}Ibf i  
`VQb-V  
BZb]SoAL  
基于场追迹的高速物理光学仿真 83cW=?UgA  
h;V,n  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: [ BT)l]  
DFO7uw1  
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。 fbFX4?-  
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。 6DL[ aD  
3. 优先在k域中建模。 Omi^>c4G  
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。 VR!-%H\AW  
O+=vEp(  
关于非序列光场追迹的参考文献如下: I _i6-<c.Q  
;NV'W]  
Jdy <w&S  
0)9"M.AIvo  
;eigOU]  
QQ:2987619807 \n9A^v`F/  
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