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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 ~?AEtl#&"  
m&Mupl  
 2017-08-01 *L$2M?xkY  
 文件版本1.0 [YfoQ1  
*q*3SP/  
基于场追迹的高速物理光学仿真 67YC;J]n=z  
)&Oc7\J,  
在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: ^k;]"NR  
"|L" C+tE  
1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解 A913*O: \  
分解:区域拆分 ^,acU\}VqP  
AQlB_ @ b  
&$F<]]&  
~lys  
#Ub_m@@ 4  
/Hyz]46  
专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 $/++afi m  
DAB9-[y+  
基于场追迹的高速物理光学仿真 'J|)4OG:  
QEhn  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: c+9L6}D  
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。 !hBpon  
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。 ?;XEb\Kf  
局部麦克斯韦求解器的交互关联 kI^* '=:  
ZgP%sF  
,Of^xER`  
基于场追迹的高速物理光学仿真 xzOa9w/  
qN)y-N.LI(  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: }}JMwT  
elOeXYO0  
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。 H\67Pd(Z6  
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。 h[ DNhR  
3. 优先在k域中建模。 J:L+q} A  
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。 r9i? H  
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