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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 k;dXOn  
R)Mt(gFZT_  
 2017-08-01 .w6eJ4 ]  
 文件版本1.0 rSP_:}  
l_/C65%.:  
基于场追迹的高速物理光学仿真 K3GSOD>  
3}1ssU"T  
在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: hbOnlj4  
iF+RnWX\  
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 ,}D}oo*  
分解:区域拆分 n uQM^2  
)<4_:  
}iBC@`mg(  
Cup@TET35  
$t rAC@3O@  
ps:f=6m2  
专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 !wLg67X$ -  
ALd;$fd qf  
基于场追迹的高速物理光学仿真 smAC,-6 ]~  
o[6y+<'o  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: (3,.3)%`  
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。 j%Y\A~DV  
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。 )wzV $(~  
局部麦克斯韦求解器的交互关联 !$XHQLqF2  
0>6DSQq~t(  
f%qt)Ick  
基于场追迹的高速物理光学仿真 6\d X  
H ;@!?I  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: \ SCy$,m  
~bA,GfSn0  
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。 \Mx JH[  
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。 {GqXP0'  
3. 优先在k域中建模。 s0LA^2U  
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。 {6vEEU  
,35&G"JK5  
关于非序列光场追迹的参考文献如下: =)<3pGO  
J>S3sP  
&w~Xa( uu  
{gy+3  
如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. R 4EEelSZu  
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