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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 LVy yO3e  
awRX1:T#;O  
 2017-08-01 UMi~14& ;  
 文件版本1.0 +{]j]OP  
^iA9%zp  
基于场追迹的高速物理光学仿真 PCA4k.,T  
*~`(RV  
在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: :FF=a3/"6  
Wwo0%<2y  
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 +`4A$#$+y  
分解:区域拆分 +@UV?"d  
Z+SRXKQ  
Jm@oDME_E  
_1^'(5f$  
MV"=19]  
]e3Ax(i)  
专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 f$( e\+ +  
4i bc  
基于场追迹的高速物理光学仿真 jPeYmv]  
y`Fw-!'o  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: WIOV2+  
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{C\}  
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。 KoYF]  
局部麦克斯韦求解器的交互关联 PF2nLb2-  
Dq xs+  
u2I Cl  
基于场追迹的高速物理光学仿真 rQXzR  
:Tc^y%b0  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: 1M-pr 8:6s  
P>L +t`'  
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。 0:+E-^X  
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。 $'TM0Yu,  
3. 优先在k域中建模。 8t`?#8D}  
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。 }G=M2V<L  
e!`i3KYn"  
关于非序列光场追迹的参考文献如下: (hsl~Jf  
^aQ"E9  
ivPg9J1S  
$( )>g>%  
如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. 0V]s:S  
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