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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 aoBiN_  
$$XeCPs 0  
 2017-08-01 !R![:T\,  
 文件版本1.0 W^pf 1I8[  
(|pM^+  
基于场追迹的高速物理光学仿真 5n[''#D  
RIDl4c [  
在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: SX&Q5:  
> qPP_^]  
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 TkVqv v  
分解:区域拆分 i7e_~K  
wG73GD38  
F\jawoO9  
:x3xeVt Y  
czsnPmNEI  
P-DW@drxF  
专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 P26"z))~d  
211V'|a_ >  
基于场追迹的高速物理光学仿真 '.jYu7   
@)wsHW%cjz  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: P&yB(M-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。 GE? \Vm  
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。 /t*Q"0X5  
局部麦克斯韦求解器的交互关联 &Mz]y?k'  
;#^ o5ht  
FF;Fo}no-  
基于场追迹的高速物理光学仿真 o$Y#C{wC%  
06?d#{?M1o  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: Er - rm  
(/E@.z[1  
1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 K & %8w  
2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场光追迹相互联系,并求解整个系统的麦克斯韦方程组。 zN=s]b=/  
3. 优先在k域中建模。 fe8hgTP|  
4. 通过新的傅里叶变换算法应尽可能减少光场采样点数 N。 DS_0p|2  
a}iP +#;  
关于非序列光场追迹的参考文献如下: / <%EKu5  
w"W;PdH)  
YI`BA`BQ8  
.Hk.'>YR  
如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. #$]8WSl  
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