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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 :*=fGwIWS  
t)4><22of  
 2017-08-01 5}3#l/  
 文件版本1.0 0P 5s'2w  
]c9\[Kdq}H  
基于场追迹的高速物理光学仿真 `hl8j\HV<}  
o7r7HmA@  
在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: -;:.+1   
%eE0a4^".  
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 fN_qJm#:$y  
分解:区域拆分 6~!QibA|P  
t]CA!i`  
|JL?"cc  
 0"F|)  
Ke;eI+P[  
57K\sT4[  
专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 Ki\\yK  
+a'LdEp  
基于场追迹的高速物理光学仿真 /szwVA  
ELN1F0TneH  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: 45,):U5  
1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 r) u@,P  
2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场追迹相互联系,在以整个系统中求解麦克斯韦方程组。 '8yCwk  
局部麦克斯韦求解器的交互关联 k-N}tk/5  
7BS5Eq B=  
~m'8<B5+  
基于场追迹的高速物理光学仿真 ri`;   
hh-a+] c0  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: L>Y3t1=  
:O'QL,  
1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 4J1_rMfh  
2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场光追迹相互联系,并求解整个系统的麦克斯韦方程组。 rJT YCe1*  
3. 优先在k域中建模。 Eq?U$eE  
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。 6U0BP  
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