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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 <A'$%`6m  
&pp|U}  
 2017-08-01 Y.r+wc]  
 文件版本1.0 o.l- 7  
j,dR,Nd  
基于场追迹的高速物理光学仿真 iW /}#  
5o8EC" 0  
在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: /~f'}]W  
6f*CvW  
1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解 N' `A?&2ru  
分解:区域拆分 3;s\OW`  
Hg$lXtn]  
sp*v?5lW  
NPe%F+X  
`^Em&6!!  
l2P=R)@{  
专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 :zF,A,)  
9j9TPyC/2  
基于场追迹的高速物理光学仿真 :A'y+MnK<  
-p XSSa;O9  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: pD#rnp>WWt  
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。 d4c8~L H-  
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。 ;x@~A^<el  
局部麦克斯韦求解器的交互关联 u^qT2Ss0  
V /V9B2.$  
,>mrPtxN  
基于场追迹的高速物理光学仿真 o$lM$E:  
d,n 'n  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: wT8DSq  
g~A`N=r;h  
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。 (jl D+Y_  
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。 h|{]B,.Lh  
3. 优先在k域中建模。 I75DUJqy]  
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。 )C]g ld;8  
\Et3|Iv  
关于非序列光场追迹的参考文献如下:  o!ebs0  
l#Y,R 0  
U/l&tmIVY  
D!-g&HBTC  
如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. <+vw@M  
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