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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 STtjkZ6  
|@!4BA  
 2017-08-01 Rm>AU=  
 文件版本1.0 a=]tqV_  
. =yF  
基于场追迹的高速物理光学仿真 7A<X!a  
W+k SL{0  
在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: DQui7dr)l  
CD]"Q1 t}  
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 DI"KH)XD  
分解:区域拆分 Y HSdaocp  
mu@He&w"  
{(Jbgsxm  
ps[HvV"  
Z8I  Y!d  
+-"uJIwMD  
专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 Y=6569U2  
}Vjg>"  
基于场追迹的高速物理光学仿真 ~>6d}7xs  
zZR_&z<  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: 0wQ'~8  
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。 y=.`:EB9b  
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。 $`;1][OD  
局部麦克斯韦求解器的交互关联 "Tt5cqUQoY  
t}6QU  
N5_`  
基于场追迹的高速物理光学仿真 7n}$|h5D  
uC$!|I  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: @:s (L]  
EC;R^)  
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。 w eX%S&#?  
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。 [L(qrAQ2|z  
3. 优先在k域中建模。 %'o'Kh''=  
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。 ~xPU#m<  
-A1@a= q  
关于非序列光场追迹的参考文献如下: ^-nL!>FYY  
`s8*n(\h  
C}jFR] x)  
o{]2W `0r  
(sDZ&R  
QQ:2987619807 1#tFO  
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