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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 C?PgC~y)  
S d]`)  
 2017-08-01 @ {8x L  
 文件版本1.0 )}T0SGY  
CGCSfoS9f  
基于场追迹的高速物理光学仿真 [f-<M@id/  
~H`(zzk  
在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: U( "m}^  
k0-,qM#p;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 %2rUJaOgy$  
分解:区域拆分 2(NN QU@Uz  
)Jd{WC.  
Ec|5'Kz]  
~@EBW3>~5  
X:gE mcXc  
)R"deb=s  
专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 PD@@4@^  
7a'@NgiGg  
基于场追迹的高速物理光学仿真 RyN?Sn5)  
Ck^jgB.7  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: iCZ1ARi  
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。 (ysDs[? \  
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。 M9dUo7  
局部麦克斯韦求解器的交互关联 MNsgD3  
G:?l;+P1  
"(SZ;y  
基于场追迹的高速物理光学仿真 ~JxAo\2i  
rTLo6wI  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: ~0XV[$`L  
St~a/L q6  
1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 naWW i]9  
2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场光追迹相互联系,并求解整个系统的麦克斯韦方程组。 (= ,w$  
3. 优先在k域中建模。 FVS@z5A8<=  
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。 "r.eN_d  
dFVm18  
关于非序列光场追迹的参考文献如下: "ku ?A^f  
eXZH#K7S#  
N"#=Q=)x  
*[[TDduh&  
MbeO(Q  
QQ:2987619807 jCv%[H7  
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