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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 =rl/ l8|P  
Kv:UQdnU[  
 2017-08-01 |xZDc6HDW  
 文件版本1.0 bR?-B>EB  
QtJe){(z+  
基于场追迹的高速物理光学仿真 E"!9WF(2t5  
(9';zw   
在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: E}lU?U5i  
?Pw# !t  
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 1,`-n5@J%n  
分解:区域拆分 cBmo#:>'  
bv9\Jp0c  
Oh6;o1UI  
)PL'^gR r  
}U7>_b2  
B h@R9O<  
专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 %=/Y~ml?  
h#zx^F1  
基于场追迹的高速物理光学仿真 cx|[P6d  
U(-9xp+  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: j$T2ff6  
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。 MVjc.^  
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。 Vm'ReH  
局部麦克斯韦求解器的交互关联 $} TqBBe   
Q&(?D  
^c< <I-o|  
基于场追迹的高速物理光学仿真 \-GV8A2:k  
.2Q`. o)  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: -kES]P?2  
q\O'r[&V  
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。 3 C=nC  
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){@  
3. 优先在k域中建模。 0MMY{@n  
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。 VPys  
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