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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 BCI[jfd7  
B1k;!@@1 4  
 2017-08-01 h|{DIG3  
 文件版本1.0 `L m9!?  
^//`Dz  
基于场追迹的高速物理光学仿真  nJ|M  
|ERf3  
在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: 3Hi[Y[O`%P  
9YvK<i&I  
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 @=6*]:p2.  
分解:区域拆分 DEQ7u`6  
>|rU*+I`  
gkFw=Cd  
J,D^fVIw  
% pQi}x  
I\~sE Jwj  
专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 Xk9 8%gv  
 jAxrU  
基于场追迹的高速物理光学仿真 X<<FS%:+  
zrL+:/t  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: y41~  
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。 NI85|*h  
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。 ]-{A"tJ  
局部麦克斯韦求解器的交互关联 dfMi]rs!<  
^D?{[LBc  
D zdKBJT+  
基于场追迹的高速物理光学仿真 jL0=a.;  
?#lHQT  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: ,FK.8c6g  
Y(;u)uN_  
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。 I#:Dk?"O2  
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。 T_ga?G<  
3. 优先在k域中建模。 H+5S )r  
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。 )S^[b2P]y_  
UgTgva>?  
关于非序列光场追迹的参考文献如下: t[p/65L>8  
E]0Qz? W  
o]aMhSol  
]VoJ7LoCZ'  
W=I~GhM  
QQ:2987619807 /kV5~i<1S  
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