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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 cXiNO ke&  
:c@v_J6C&  
 2017-08-01 I@a y&NNh  
 文件版本1.0 0Ym+10g  
`LU[+F8<  
基于场追迹的高速物理光学仿真 B#Cb`b"  
VMPBM:k G  
在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: FS7 _ldD  
f 4CS  
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 U|QLc   
分解:区域拆分 j+He8w-4  
8"L#5MO t  
BbEWa  
q(sEN!^L`  
1zwk0={x-%  
r>4HF"Nm  
专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 hh/C{ l  
I8;xuutc  
基于场追迹的高速物理光学仿真 b^[Ab:`}[V  
6%bZZTP`  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: fgrflW$  
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。 c++GnQc.  
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。 .)L%ANf  
局部麦克斯韦求解器的交互关联 "mlVs/nsyG  
ZbVo<p5* ]  
04ZP\  
基于场追迹的高速物理光学仿真 7kX;|NA1  
Bx9R!u5D  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: )Il) H  
KY5it9e  
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。 }+/j/es{]  
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。 LpCJfQ  
3. 优先在k域中建模。 8S*3W3HY  
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。 'sb&xj`d  
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