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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 a %#UF@ I  
?:R]p2ID  
 2017-08-01 <\229  
 文件版本1.0 |MNSIb&,W  
sI,cX#h&Y  
基于场追迹的高速物理光学仿真 b4L7M1l  
Ez1eGPVr  
在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: V^7.@BeT  
[@i:qB>B  
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 *HrEh;3^J  
分解:区域拆分 1]xmOx[mb  
eMGJx"a  
g->*@%?<w>  
#*(}%!rD*  
@pH2"k| @  
^".OMS"!  
专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 Du_5iuMh  
zs=3e~o3  
基于场追迹的高速物理光学仿真 O-, "/Z  
-2.7Z`*(  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: XoN~d  
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。 y##h(y  
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。 [ycX)iM  
局部麦克斯韦求解器的交互关联 yZlT#^$\  
@a8lF$<  
l7QxngWw  
基于场追迹的高速物理光学仿真 )zL@h  
n/9afIN  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: h&4s%:_4  
tLzLO#/n  
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。 {!Qu(%  
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。 yY VR]HH  
3. 优先在k域中建模。 #Y5k/NPg  
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。 N[Z`tk?-  
5]O{tSj  
关于非序列光场追迹的参考文献如下: B.N#9u-vW  
3Gs\Q{O:  
Vb,V N?l  
^50dF:V(1  
如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. (3n "a'  
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