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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 SZK~<@q5  
C Ij3D"  
 2017-08-01 ,t*#o&+  
 文件版本1.0 ;gK+AU  
l4L&hY^  
基于场追迹的高速物理光学仿真 l_>^LFOA  
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在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: <CzH'!FJN  
Tx`;y|  
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 #^yw!~:{  
分解:区域拆分 S=eY`,'#R  
% 89f<F\V  
#f\U3p  
g[q1P:I@W  
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d_1w 9 F A  
专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 MftX~+  
;W'y^jp]"  
基于场追迹的高速物理光学仿真 4F)z-<-b  
|XLx6E2F  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: 6EGh8H f  
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。 O292JA  
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。 q 1Rk'k4+  
局部麦克斯韦求解器的交互关联 \&Mipf7a  
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B9>3xxp(by  
基于场追迹的高速物理光学仿真 =HQH;c"  
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在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: |L%F`K>Z:  
CP]BSyim'  
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。 4F??9o8}  
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。 FC.y%P,  
3. 优先在k域中建模。 ?U cW@B{  
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。 tceQn ^|<  
?h<I:[oZ  
关于非序列光场追迹的参考文献如下: f+Put  
a4 O  
<,`=m|z9k  
]uWx<aD B  
如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. kzbgy)PK3  
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