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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 .y\HQ^j  
wl{p,[]  
 2017-08-01 Sm Ei _u]'  
 文件版本1.0 mm{U5  
V.-?aXQ*  
基于场追迹的高速物理光学仿真 <7jb4n<  
Ch.T} %  
在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: 9=kTTFs  
XsG]-Cw  
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 Gqia@>T4*N  
分解:区域拆分 eY(usK  
*xl7;s  
~lF lv+,%  
R Nv<kw  
?X9 =4Z~w  
~NcJLU!au  
专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 |,7J!7T(I  
N{`l?t0I  
基于场追迹的高速物理光学仿真 kCC9U_dj,  
NF1D8uI  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: u:S@'z>  
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。 jo(Q`oxm!>  
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。 :U:7iP:  
局部麦克斯韦求解器的交互关联 tZ@ +18  
\G=E%aK  
>=`c [=:Z_  
基于场追迹的高速物理光学仿真 R^2Uh$kk{A  
QlS5B.h,  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: |be r:1  
b$ x"&&   
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。 *M|\B|A.  
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。  g_>ZE  
3. 优先在k域中建模。 !Q(xOc9>Ug  
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。 vl5n%m H>^  
cV{ZD q  
关于非序列光场追迹的参考文献如下: J@GfO\ o  
O9|'8"AF  
,SyUr/D  
eTF8B<?  
如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. 7XDV=PQ[  
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