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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 R nwFxFIQ %Zp|1J'" 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: T 5F) \,fa"^8 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 mPhu#oK'f 分解:区域拆分 Ze[,0Y!u& !1=*"H%t {-lpYD^k3 XF+4*), '#XT[\
YS#*#!ZMn? 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 q|:wzdmNZ yM `u]p1 基于场追迹的高速物理光学仿真 Vm[F~2+HX C5~n^I| 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: v<t?t<|J 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。 /wax5FS'I, 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。 aL_/2/@X8 局部麦克斯韦求解器的交互关联 BN `2UVH |j-ng;
1yZA_x15: 基于场追迹的高速物理光学仿真 yIcTc =7JSJ98 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: ^vPsp? FZ?:BX^ 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。 WrSc@j&Ycv 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。 l^d' 8n 3. 优先在k域中建模。 yQ$]`hr; 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。 /`l;u7RD Aj|->Y
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