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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 OKW}8qM  
aMU0BS"   
 2017-08-01 7'IcgTWDZy  
 文件版本1.0 G_ -8*.  
I 68Y4s  
基于场追迹的高速物理光学仿真 _?VMSu  
o]R*6$  
在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: ;?{[vLHDL  
#uRj9|E7  
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 fBj-R~;0  
分解:区域拆分 *'i9  
k-V3l  
<cof   
gWK[%.Jnw  
zf4\V F  
jw 4B^2}  
专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 QsemN7B "<  
&':Ecmo~`  
基于场追迹的高速物理光学仿真 9Sey&x  
|Eyn0\OA  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略:  cFD3  
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。 L'?7~Cdls  
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。 j^1Yz}6nR  
局部麦克斯韦求解器的交互关联 f (Su  
z=FOymv C  
-P6Z[ V%  
基于场追迹的高速物理光学仿真 n^lr7(!6  
.Qv H7  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: BjSd\Ul  
&7J-m4BI  
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:#J  
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。 F tS"vJ\  
3. 优先在k域中建模。 WGwIc7  
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。 pw.K,?kYr  
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