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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 _/5mgn<GK  
@d Coh-Q3  
 2017-08-01 >*%mJX/F  
 文件版本1.0 vrD]o1F  
\{[Gdj`  
基于场追迹的高速物理光学仿真 aJ1<X8  
H:BWv08~5  
在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: ^SKuX?f\  
k%)QrRnB  
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 {?' DZR s  
分解:区域拆分 kMz^37IFMG  
C. Hr  
v(/T<^{cuk  
bm_'giQ:  
d&QB?yLd  
Ul@yXtj  
专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 w QX,a;Br  
UmSy p\i  
基于场追迹的高速物理光学仿真 $5`P~Q'U  
;|f|d?Q\  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: hYMo5?  
1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 X rVF %  
2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场追迹相互联系,在以整个系统中求解麦克斯韦方程组。 O!(M:.  
局部麦克斯韦求解器的交互关联 #,1Kum bG3  
_Jc[`2Uv_c  
r_f?H@v  
基于场追迹的高速物理光学仿真 Wi Mi0?$.  
i5sNCt  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: ) )q4Rh  
wtCz%!OYB  
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。 "RH pj3 si  
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。 %EuJ~;x(Mg  
3. 优先在k域中建模。 |<l  sv  
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。 |Fk>NX  
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