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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 4#^?-6  
u!VAAX  
 2017-08-01 W{!GL  
 文件版本1.0 B5Y 3GWhrx  
b7_uT`<  
基于场追迹的高速物理光学仿真 }+1Y>W7q  
EgT2a  
在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: ;>d uY\$<  
Rg!Fu  
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 6*n<emP  
分解:区域拆分 }+fMYgw  
H=j&uv8  
?-`G0(  
U3f a *D  
r)G^V&96  
&eHhj9  
专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 <s7OY`(8   
6.!Cm$l  
基于场追迹的高速物理光学仿真 ,#FK3;U  
|E YJbL;1%  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: `Y~EL?  
1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 F.0CJ7s  
2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场追迹相互联系,在以整个系统中求解麦克斯韦方程组。 }yfSF|\  
局部麦克斯韦求解器的交互关联 l12_&o"C~  
%ur_DQ  
6:v$g  
基于场追迹的高速物理光学仿真 9svnB@  
{{WA=\N8C  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: 5g{F-  
cx(aMcX6  
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。 ` 5.PPI\h2  
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。 +v`?j+6z  
3. 优先在k域中建模。 'F- wC!  
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。 dBKceL v  
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