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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 K+3dwQo  
t`PA85.|d  
 2017-08-01 K k 5 vC{  
 文件版本1.0 W<J".2D  
'dE G\?v9  
基于场追迹的高速物理光学仿真 ooJ ^8L  
ttEQgkd`  
在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: tTWeOAF  
?y.q<F)  
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 7@[3]c<=  
分解:区域拆分 =5NM =K  
{fkW0VB;  
JsNqijVC  
bU`Ih# q  
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+f{CfWIKs  
专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 d3A= (/>D  
w]Q0}Z  
基于场追迹的高速物理光学仿真 y[U/5! `zV  
g[VVxp!C<  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: m$T?~o o  
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 @{U>U7  
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。 4@,d{qp~  
局部麦克斯韦求解器的交互关联 )` nX~_'p  
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("2ukHc  
基于场追迹的高速物理光学仿真 r 5!ie!5gE  
W)3IS&;P  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: y`"~zq0D  
T[mo PD5  
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?;rP,{:p  
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。 */=5m]  
3. 优先在k域中建模。 K".\QF,:  
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。 kcy?;b;z  
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