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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 nE?:nJ|%E  
0l/7JH_@V  
 2017-08-01 2 E?]!9T~|  
 文件版本1.0 -0BxZ AW=  
X"mPRnE330  
基于场追迹的高速物理光学仿真 wkx#WC  
.t9`e=%  
在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: 2Dt^W.!  
k<Xb< U  
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 4=`1C-v?q  
分解:区域拆分 &y7=tEV  
4F6I7lu  
dcTZL$  
/|#2ehE  
xi4b;U j  
mM2I  
专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 f="ZplW  
Nq^o8q_  
基于场追迹的高速物理光学仿真 Bn%?{z)  
}}u`*&,g  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: C3N1t  
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。 m:Rm(ga9  
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。 8zcS h/  
局部麦克斯韦求解器的交互关联 Wb#<ctM>  
MRZN4<}9  
W voIh4]  
基于场追迹的高速物理光学仿真 s<Nw)Ynw  
U3-MvI,Q  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: XR p60i6f  
+fKV/tSWi  
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。 f}KV4'n  
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。 Tr4\ `a-i  
3. 优先在k域中建模。 ~IPATG  
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。  _VM}]A  
UUM:*X  
关于非序列光场追迹的参考文献如下: 4~ &X]/_'  
:cIPX%S  
H#WqO<<v  
`Fe/=]< $  
Os]. IL$  
QQ:2987619807 uZ@qlq8  
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