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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 hosw :%  
%{Ez0XwGCn  
 2017-08-01 3R>U^ Y  
 文件版本1.0 cD{I*t$  
]~iOO %&R  
基于场追迹的高速物理光学仿真 rf?Q# KM\W  
R] L|&{   
在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: A8Tq2]"* S  
Z6#}6Y{  
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 SO^:6GuJ  
分解:区域拆分 )>abB?RZ  
AX! YB'm-  
tEhYQZ  
h)2W}p{a4=  
fS+Ga1CsH  
Op%}.9ed  
专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 {fW(e?8)  
"$#X[ .  
基于场追迹的高速物理光学仿真 ('BFy>@  
W=fs"<  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: UT!gAU  
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。 :d\ne  
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。 kW=g:m  
局部麦克斯韦求解器的交互关联 4 qMO@E_  
O CIWQ/ P  
Gu?O yL  
基于场追迹的高速物理光学仿真 OW!cydA-  
%v 0 I;t  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: r6k0=6i  
O&h3=?O&B  
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。 z=C'qF`  
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。 H=b54.J8&  
3. 优先在k域中建模。 z9OhY]PPF  
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。 Q[?O+  
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