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infotek 2024-10-28 07:52

高速物理光学仿真概念简介

第二代技术 #IciNCIrG  
Q!$kUcky9  
 2017-08-01 hrtN.4p[  
 文件版本1.0 (l,YI"TzT  
^<H#dkECG  
基于场追迹的高速物理光学仿真 JO;` Kz_$  
Z{>Y':\?<  
在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: 1,sO =p)Yg  
+r34\mAO  
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 # v/aI*Rl  
分解:区域拆分 }N=zn7W  
W71#NjM2Z  
A 5\"e^>  
;Q%19f3,6  
s</ktPtu  
i2Iu 2  
专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 ?F:C!_  
P<w>1 =  
基于场追迹的高速物理光学仿真 vmQ DcCw  
Vf* B1Zb  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: pLFL6\{g  
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。 wz2)seZY  
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。 ;?[+vf")  
局部麦克斯韦求解器的交互关联 Sv[_BP\^h  
!EC\1rmdlN  
LHGK!zI  
基于场追迹的高速物理光学仿真 5L'@WB|{4u  
l=G#gKE  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: <Ucfd G&Lp  
N=}Z#  
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。 OTbjZ(  
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。 )e$-B]>7z  
3. 优先在k域中建模。 +=F);;!  
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。 ErUk>V  
aIyY%QT  
关于非序列光场追迹的参考文献如下: a[OLS+zf!P  
+]2~@=<@  
K0bmU(Xxp  
vVRCM  
如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. z[I/ AORl  
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