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    [分享]高速物理光学仿真概念简介 [复制链接]

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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2020-10-30
    第二代技术 Lj H];=R  
    VsC]z, oV  
     2017-08-01 P(`IY +  
    文件版本1.0 vl<J-+|0C  
    X'c5s~9  
    基于场追迹的高速物理光学仿真 HIF] c  
    r!#3>F;B  
    在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略:  51j  
    vzw\f   
    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 %_ ~[+ ~#  
    分解:区域拆分 N]duv~JS  
    UZ1 lI>  
    =N=,;<6%A  
    P}5aN_v \  
    8<^,<?  
    "rXGXQu  
    专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 =8iM,Vl3  
    ; H3kb +  
    基于场追迹的高速物理光学仿真 & zG=  
    +,MzD'(D  
    在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: 4=9F1[  
    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。 +|.#<]GA  
    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。 uk1IT4+  
    局部麦克斯韦求解器的交互关联 z+ 4R[+[  
    gFKQm(0g2  
    y?rsfIth`  
    基于场追迹的高速物理光学仿真 `<K#bDU;a  
    8]Pf:_e,+  
    在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: !O5UE  
    {[$p}#7Y  
    1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 {5to;\.  
    2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场光追迹相互联系,并求解整个系统的麦克斯韦方程组。 PH]q#/'  
    3. 优先在k域中建模。 hE=cgO`QU  
    4. 通过新的傅里叶变换算法应尽可能减少光场采样点数 N。 6wF ?FtT  
    0trFLX  
    关于非序列光场追迹的参考文献如下: I@hC$o  
    \F> *d!^C  
    ^Dh2_vbI  
    C }!$'C|  
    2Two|E  
    QQ:2987619807 3Mdg&~85  
     
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