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2023-03-20 08:23 |
高速物理光学仿真概念简介
基于场追迹的高速物理光学仿真 OCZ[D{i9@ 4m*M,# mV 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: -1ce<nN O!Oumw,$ 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 ow0!%|fO 分解:区域拆分 yaG= j 9lGOWRxR) Qu}W/j|3 &}?$i7x5 mt5KbA>nU
X6 6VU 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 1gmt2>#v% z]2]XTmWs 基于场追迹的高速物理光学仿真 MXzVgy '=1KVE^Fk 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: #]#sGmW/L 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。 ]S(%[| 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。 e.@uhB. 局部麦克斯韦求解器的交互关联 7ULqo>j d3W0-INL
j'aHF#_ 基于场追迹的高速物理光学仿真 LwhyE:1 oyNSh8c7c 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: ] )F7) &Ch#-CUE/ 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。 NvHJ3> "% 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。 Q>R>R*1.j 3. 优先在k域中建模。 OvUI@,Ef 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。 AgRjr"hF*e 5Q 'i2*j
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