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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 e5v`;(^M  
Ln#a<Rx.E7  
 2017-08-01 5a8>g [2U  
 文件版本1.0 {M~lbU  
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基于场追迹的高速物理光学仿真 s'a=_cN  
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在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: )xl6,bq3  
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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-;?0en&0  
分解:区域拆分 \ a-CN>  
U :9=3A2$x  
Mn^zYW|(  
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专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 m^Lj+=Z"  
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基于场追迹的高速物理光学仿真 9fVj 8G  
=q CF%~  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: Q^h5">P  
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。 L=1 ~ f-  
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。 s^C;>  
局部麦克斯韦求解器的交互关联 xl!K;Y2<  
;lfWu U%R  
*=nO  
基于场追迹的高速物理光学仿真 f~gSJ< t4  
|+EKF.K  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: 6mG3fMih.  
I"Q<n[g0'  
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。 N=ifIVc  
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。 wL eHQ]  
3. 优先在k域中建模。 ?eWJa  
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。 kO3 `54  
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