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高速物理光学仿真概念简介
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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
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awRX1:T#;O
2017-08-01
UMi~14& ;
文件版本1.0
+ {]j]OP
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基于场追迹的高速物理光学仿真
PCA4k.,T
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在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略:
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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
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Z+SRXKQ
Jm@oDME_E
_1^'(5f$
MV"=19]
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专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器
f$( e\++
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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。
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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
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: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:
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^aQ"E9
ivPg9J1S
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如您针对此技术有任何问题和意见请联系:
support@infotek.com.cn
.
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