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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 D2E~c? V l@q.4hT 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: ]]d9\fw R)WvU4+U 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 QL-((dZ< 分解:区域拆分 Pw1V1v&>q 92]>" g (ZeGNV8 W>wIcUP<< QJTGeJ
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r9%4q4D?>9 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 $f_;>f2N q!7z4Cn 基于场追迹的高速物理光学仿真 6NZ3( RxAWX?9Z 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: Rde#=>@V 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 =9i:R!,W 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场追迹相互联系,在以整个系统中求解麦克斯韦方程组。 Z=z'j8z3 局部麦克斯韦求解器的交互关联 Za jQ B REW
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i:&Y{iPQp 基于场追迹的高速物理光学仿真 8n?P'iM "@
Zy+zLU 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: C;oP"K]4= #i7! 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 j{7_p$JM 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。 bo <.7 3. 优先在k域中建模。 K~+y<z E 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。 $T^O3 8$ FxKH?Rl
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