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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 "VTF}#Uo  
e<"/'Ql!k  
 2017-08-01 ^~1<f1(  
 文件版本1.0 qybxXK:  
S&wzB)#'  
基于场追迹的高速物理光学仿真 T$mbk3P  
R5(T([w'  
在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: )];aIA$  
jDX>izg;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 /pykW_`/-  
分解:区域拆分 G3a7`CD  
g) 1X&>  
!YE zFU`L  
t)a;/scT  
_ck[&Q  
o35fifM`  
专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 NBOCt)C;H  
Cy@ cLdV  
基于场追迹的高速物理光学仿真 VteEDL/w  
VaR/o#  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: =w%Oa<  
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。 76@qHTh }  
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。 :_HF j.JW  
局部麦克斯韦求解器的交互关联 , ;jGJr  
{/ 2E*|W~I  
{HrZ4xQnpV  
基于场追迹的高速物理光学仿真 3WUH~l{UJ  
DQ80B)<O  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: ;Gd~YGW^#  
RUo9eQIPD  
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。 h-QLV[^  
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。 OZ(dpV9.S  
3. 优先在k域中建模。 %!|O.xxRR  
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。 Ed-M7#wY  
|.U)ll(c  
关于非序列光场追迹的参考文献如下: h"W8N+e\  
i$uN4tVKT  
>*1}1~uU`'  
@_yoX(.E&  
如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. 7o]HQ[xO  
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