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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 q\-xg*'  
a-SB1-5jf  
 2017-08-01 qYQUr8{  
 文件版本1.0 zDKLo 3:  
O1l4gduN|i  
基于场追迹的高速物理光学仿真 *S,v$ VX  
#mi0x06  
在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: iA5* _tK5  
6~>^pkV  
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 KE }o  
分解:区域拆分 K gR1El. r  
gs^UR6 D,  
9`hpa-m@  
0e[ tKn(  
l{B< "+8  
\= )[  
专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 x`/m>~_  
s8/ozaeo  
基于场追迹的高速物理光学仿真 4n `[SN  
}0(vR_x  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: PaU@T!v  
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。 s /k  
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。 ORFr7a'K  
局部麦克斯韦求解器的交互关联 Q_UCF'f;}  
l7=$4As/hI  
OsHkAI  
基于场追迹的高速物理光学仿真 +J}k_'4&  
xKkVSEup  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: T-<>)N5y  
[57V8%  
1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 noB}p4  
2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场光追迹相互联系,并求解整个系统的麦克斯韦方程组。 ~CjmYP'o  
3. 优先在k域中建模。 FW6E)df  
4. 通过新的傅里叶变换算法应尽可能减少光场采样点数 N。 D8<0zxc=(  
SWe!9Y$  
关于非序列光场追迹的参考文献如下: b ?=  
uBd =x<c\  
!X#3w-K  
SIyS.!k>  
如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. }]Z,\lA  
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