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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 Bw2-4K\"kc  
5:(uD3]  
 2017-08-01 ~nk{\ rWO  
 文件版本1.0 n"YY:Gm;8  
ycAQHY~n  
基于场追迹的高速物理光学仿真 bDI#'F  
~\A(xmW}  
在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: Y<%)Im6v/  
7{HJjH!zx  
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 vto^[a6?  
分解:区域拆分 "N'tmzifh  
a4HUP*  
4QbDDvRQ^  
?f!w:z p  
Pg[XIfBva  
^`ah\L  
专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 p!5oz2RK  
r\J"|{)e  
基于场追迹的高速物理光学仿真 x(J|6Ey7!n  
UH=pQm ^W  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: u 0M[B7Q  
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。 oNHbQ&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。 N"d M+  
局部麦克斯韦求解器的交互关联 QkbXm[K.Z  
HGqT"N Jr  
2pR+2p`  
基于场追迹的高速物理光学仿真 -#Xo^-&  
ut8v&i1?  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: e1$T%?(&[  
-xg$qvK  
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。 K|Sh  
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。 )}QtK+Rq  
3. 优先在k域中建模。 f9FJ:?  
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。 O_%X>Q9  
y[M<x5  
关于非序列光场追迹的参考文献如下: "G. L)oD  
wc?`QX}I  
f' |JLhs  
VJW%y)_[  
;a@%FWc  
QQ:2987619807 T,z 7U2O  
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