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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 PwC^ ]e  
'#u=w yp  
 2017-08-01 4P=)u}{]^#  
 文件版本1.0 m+3]RIr&A  
 U92?e}=]  
基于场追迹的高速物理光学仿真 Sh(XFUJ  
cF}9ldc  
在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: M9QxF  
hx hs>eY  
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 DAQozhP8  
分解:区域拆分 !m?W+ z~J  
yX1OJg[s,  
O5dBI_  
\9k{h08s  
mhMRY9ahB  
+t}<e(  
专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 Oee>d<  
YzYj/,?r  
基于场追迹的高速物理光学仿真 w"AO~LF  
X;d 1@G  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: G$1gk^G's  
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。 0RP{_1k  
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。 $o^N_`l  
局部麦克斯韦求解器的交互关联 $O,IXA  
seA=7c5E  
s=1w6ZLD  
基于场追迹的高速物理光学仿真 ^K[[:7Aem  
Rip[  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: FmhN*ZXr #  
7vEZb.~4z  
1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 I ka V g L  
2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场光追迹相互联系,并求解整个系统的麦克斯韦方程组。 X-_0wR  
3. 优先在k域中建模。 !==C@cH<N  
4. 通过新的傅里叶变换算法应尽可能减少光场采样点数 N。 yD( v_J*  
p"Q V| `  
关于非序列光场追迹的参考文献如下: %J :2y  
^vc#)tm5p  
^A$p)`KR  
*7K)J8kq  
如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. xcC^9BAj  
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