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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 }]1=?:tX%  
49%qBO$R  
 2017-08-01 GzJLG=M  
 文件版本1.0 ze!S4&B  
AtRu)v6r  
基于场追迹的高速物理光学仿真 __p\`3(,'  
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在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: 14TA( v]T  
2|vArRKt  
1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解 N&`VMEB)k  
分解:区域拆分 ?CB*MWjd  
7^|oO~x6  
Vv=/{31  
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专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器  _6a+" p  
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基于场追迹的高速物理光学仿真 0-H!\IB  
WVc3C-h,  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: "(y",!U@  
1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 Mq-QWx"P  
2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场追迹相互联系,在以整个系统中求解麦克斯韦方程组。 Qq;` 9-&j  
局部麦克斯韦求解器的交互关联 %{\|/#>:  
@OOnO+g  
 laX(?{_  
基于场追迹的高速物理光学仿真 2j_YHv$I  
[%(}e1T(  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: p<1z!`!P  
)X{x\ /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。 qms+s~oA  
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。 c$),/0td|  
3. 优先在k域中建模。 J+f .r|?  
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。 t0_o .S  
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