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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 &XTd[_VW!  
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 2017-08-01 'Bn_'w~j{  
 文件版本1.0 =@/^1.`  
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基于场追迹的高速物理光学仿真 (zODV4,5k`  
}(I DPaJ  
在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: z`{zqP:  
o:\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 _@?Jx/`;bk  
分解:区域拆分 *G"#.YvE  
nk.E q[08  
gx R|S  
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mK/P4]9g  
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专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 iz5wUyeg  
F09AX'nj  
基于场追迹的高速物理光学仿真 5!fW&OiY  
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在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: mV]g5>Q\  
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。 V!tBipX%  
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。 X,CF Y  
局部麦克斯韦求解器的交互关联 -%$ dFq  
\>azY g  
\`# 0,pLr  
基于场追迹的高速物理光学仿真 _qNLy/AY  
7u0R=q  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: LZ:\V)5+  
*dgN pJ 9  
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。 >&z+ih  
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。 =x]dP.  
3. 优先在k域中建模。 ;itg>\ p3  
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。 p[:%Ck"$7  
cYS+XBz  
关于非序列光场追迹的参考文献如下: o:*iT =l  
aBLb i  
^C T}i'  
(fb\A6  
d'D\#+%> =  
QQ:2987619807 @b({QM|  
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