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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 ]Ee$ulJ02  
Qip@L WvT  
 2017-08-01 M`* BS  
 文件版本1.0 I2) 2'j,B  
ra@CouR^c{  
基于场追迹的高速物理光学仿真 @L 6)RF  
xNRMI!yv   
在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: wq8&2(|Fc  
zW`a]n.  
1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解 aM_O0Rn==  
分解:区域拆分 Nn?$}g  
fgA-+y  
u3Zu ~C  
CFoR!r:X  
L)9Z Op5  
/* "pylm  
专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 {=U*!`D  
\zDs3Hp  
基于场追迹的高速物理光学仿真 }YM[aq?6  
g`2O h5dA  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: Ue>{n{H"y  
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。 CHCT e  
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。 <33,0."K  
局部麦克斯韦求解器的交互关联 o?IrDQ2gmh  
yGV>22vv M  
b9v<Jk  
基于场追迹的高速物理光学仿真 rrphOG  
e3[Q6d&|  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: D O||o&u  
1FT3d  
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。 `'pAiu  
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。 L gy^^.  
3. 优先在k域中建模。 cHOC>|  
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。 k7cY^&o  
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