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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 QO}~"lMj  
v|(]u3=1_  
 2017-08-01 {WV"]O8IV  
 文件版本1.0 =KHb0d |.  
n5kGHL2   
基于场追迹的高速物理光学仿真 |gI>Sp%Fu  
eZOR{|z  
在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: 3eE=>E4,  
I}bu  
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 neM.M)0  
分解:区域拆分 : B&~q$  
>[aR8J/U  
aI&~aezmN  
4,LS08&gh  
_jG|kjFTc  
AB/${RGf+  
专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器  bUS:c 2"  
9SsVJ<9,R  
基于场追迹的高速物理光学仿真 1"Oe*@`pV  
6:G&x<{  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: tV(iC~/  
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。 vU,7Y|t`  
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。 sPi  
局部麦克斯韦求解器的交互关联 @/kI;8  
+8zACs{p  
 _C5i\Y)  
基于场追迹的高速物理光学仿真 w>j5oz}  
n{!{,s  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: a%Q`R;W  
S.`y%t.GP  
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~Js  
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。 wA$7SWC  
3. 优先在k域中建模。 5 %\K  
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。 Bbs1U  
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