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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 (iub\`  
A9Cq(L_H  
 2017-08-01 sf{rs*bgp  
 文件版本1.0 [vMksHk4  
`x=W)o }  
基于场追迹的高速物理光学仿真 "f^s*I  
Py2AnpYa  
在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: `4^-@}  
' >a(|  
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 69#mj*p@+  
分解:区域拆分 hx|Cam"  
\Tf[% Kt x  
5(BB`)  
#[ZF'9x  
O?`=<W/R  
A+3,y<j\  
专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 c@H_f  
)1 ]P4  
基于场追迹的高速物理光学仿真 `/]Th&(5  
5G5P#<Vv  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: /.PjHTM<  
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。 )P&>Tc?;z  
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。 A4 ;EtW+F  
局部麦克斯韦求解器的交互关联 SN w3xO!;&  
k?(x}IZdG  
+/!kL0[v  
基于场追迹的高速物理光学仿真 kb"g  
E=N44[`.G  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: IE/F =Wr  
K@uUe3  
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。 Hn~=O8/2  
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。 s?qRy 2  
3. 优先在k域中建模。 ""AP-7  
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。 f P|rD[  
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