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infotek 2021-12-27 10:22

高速物理光学仿真概念简介

第二代技术 pwMA,X/{  
_V3z!aI  
 2017-08-01 09 McUR@  
 文件版本1.0 KS#A*BRQ  
<IWg]AJT :  
基于场追迹的高速物理光学仿真 YXo?(T..  
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在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: #;99vwc  
4evN^es'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 XR]bd  
分解:区域拆分 f5//?ek  
~AWn 1vFc  
aMu6{u6  
2RZa}  
xjBY6Ylz  
ok6t| 7sq  
专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 C'@I!m._i  
G#Bm">+  
基于场追迹的高速物理光学仿真 |./:A5_h  
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在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: 4wv0~T$;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。 J#:`'eEG  
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。 ##By!F TP  
局部麦克斯韦求解器的交互关联 ku/vV+&O  
6 JI8l`S  
@D[+@N  
基于场追迹的高速物理光学仿真 ~_0XG0oA  
&W3srJo  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: !]?kvf-3e  
R{[v#sF >#  
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。 v~x`a0  
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。 Cn=#oE8(A  
3. 优先在k域中建模。 S['rTuk  
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。 $$Tf1hIg  
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