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infotek 2020-10-30 10:03

高速物理光学仿真概念简介

第二代技术 1^ iBS  
L9x-90'q,  
 2017-08-01 8fR(y~_gF  
 文件版本1.0 {Gxe%gu6K  
p!.~hw9  
基于场追迹的高速物理光学仿真 y(A' *G9  
g7oY1;  
在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: NnZW@ln"|  
U"oNJ8&%|  
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 |<%!9Z  
分解:区域拆分 3v* ~CQy9  
'CLZ7 pV  
AeJ ;g  
MB plhVK8  
Cj5mM[:s  
Z`Yt~{,Q  
专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 >rG>Bz^Pu  
I[Ra0Q>([k  
基于场追迹的高速物理光学仿真 ?^|`A}q#  
:yay:3qv  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: N2r zHK  
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:j'0WW  
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。 dZM^?rq  
局部麦克斯韦求解器的交互关联 ,'#TdLe  
kmB!NxF>)F  
 Et>#&Nw8  
基于场追迹的高速物理光学仿真 sXKkZ+2q  
"TRS(d|3  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: Bous d  
Sn CwoxK  
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。 ez4!5&TzRm  
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。 +`y(S}Z  
3. 优先在k域中建模。  vSzpx  
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。 6r7>nU&d  
N(/)e  
关于非序列光场追迹的参考文献如下: De$AJl  
~ELY$G.xl  
=u~nLL  
k.@![w\ea  
|Q?h"5i"(  
QQ:2987619807 3G} )$y3m  
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