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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 ,:;nq>;  
OL=IUg"  
 2017-08-01 ,'82;oP4  
 文件版本1.0 .;*0odxv  
0g`WRe  
基于场追迹的高速物理光学仿真 #4d 0/28b  
#T !YFMh;  
在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: )"j_ NlO  
1a#wUd3  
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\fJX6  
分解:区域拆分 LH<--#K  
-41L^Di\  
CEI#x~Oq  
B;?a. 81~  
^#g GA_H  
2R|2yAh  
专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 bumS>:  
Xo]FOJ 5  
基于场追迹的高速物理光学仿真 !~>u\h  
k]I<%  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: PksHq77  
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。 .F%RW8=Q  
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。 + Uj~zx@  
局部麦克斯韦求解器的交互关联 .@1\26<  
iCz,|;w%  
dR $@vDm  
基于场追迹的高速物理光学仿真 ~#) DJ  
N2q'$o  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: dL[mX .j"  
5UjXpS  
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。 Pm" ,7  
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。 :5C9uW #  
3. 优先在k域中建模。 5TzMv3;in2  
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。 ?4gYUEM#  
CUY2eQJ{U  
关于非序列光场追迹的参考文献如下: $Fr$9 jq&  
INcJXlv  
LTFA2X&E=  
^\Jg {9a  
如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. kj+AsQC ,  
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