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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 C&\5'[*  
ra '  
 2017-08-01 O{z}8&oR:  
 文件版本1.0 $gle8Z-  
u0`o A  
基于场追迹的高速物理光学仿真 9?T{}| ?  
7\ SUr9[  
在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: 2 -!L _W(  
:7N3N  
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 s Wjy6;  
分解:区域拆分 ~=r^3nZR/J  
$WQq? 1.9  
cFd > oDS  
oSb, :^Wl  
HHk)ZfWRo  
p^m5`{1]x  
专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 g\A y`.s  
:B *}^g  
基于场追迹的高速物理光学仿真 C"T1MTB  
{.e=qQ%P5)  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: ^>4o$}  
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!@  
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。 XV>JD/K2  
局部麦克斯韦求解器的交互关联 ER&UBUu"  
eKZ%2|+j!7  
gW(gJ; L,%  
基于场追迹的高速物理光学仿真 |tMn={  
U$&hZ_A  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: XhU@W}}  
G1T^a>tj4  
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。 I{0 k  
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。 E|"=. T  
3. 优先在k域中建模。 1r[@(c0  
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。 (3vHY`9  
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