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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 C-#.RI7  
@W9H9 PWv&  
 2017-08-01 ,Aa|Bd]b  
 文件版本1.0 Va9q`XbyO  
Y1r ,2k  
基于场追迹的高速物理光学仿真 G1_Nd2w  
6VR18Y!y  
在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: K\sbt7~  
EzP#Mnz^  
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 PNmF}"  
分解:区域拆分 9s $PrF  
ec'tFL#u{  
a J-}  
wznn #j  
uX0 Bp8P  
hZF(/4Z2  
专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 u9}!Gq  
C"No5r'K3  
基于场追迹的高速物理光学仿真 <JH9StGGc?  
V_M@g;<o  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: { y/-:=S)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。 @W)/\AZ3  
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。  ~^7  
局部麦克斯韦求解器的交互关联 sX~45u \  
syMm`/*/G-  
w{P6i<J  
基于场追迹的高速物理光学仿真 Z!)f*  
p,s&61]  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: u9@b <  
J" wKRy  
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。 !&0a<~ Wi  
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。 J(hA^;8:  
3. 优先在k域中建模。 7<4xtK`+b  
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-]><z  
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