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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 e'0BP,\f_}  
s2*~n_B  
 2017-08-01  -#<AbT  
 文件版本1.0 r!e:sJAB.  
*~SanL\  
基于场追迹的高速物理光学仿真 Jwt_d }ns  
r: -,qy  
在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: ^ R7|x+  
e .1! K  
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 <b#1L  
分解:区域拆分 Dlqvz|X/  
^2)<H7p  
g`\5!R1  
PJ3M,2H1b.  
IB\O[R$x  
vMYL( ]e  
专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 g?E8zf `  
@ q:S]YB   
基于场追迹的高速物理光学仿真 ~KP@wD~  
HP2J`>oo  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: X([p0W 9V(  
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。 Ci(c`1av  
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。 BHNEP |=  
局部麦克斯韦求解器的交互关联 7 tQ?av  
hAU@}"=G  
9zE/SDu7\  
基于场追迹的高速物理光学仿真 *w$3/  
x@#aOf4<U  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: e82xBLxR%  
)0?u_Z]w9  
1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 _?v&\j  
2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场光追迹相互联系,并求解整个系统的麦克斯韦方程组。 &t:~e" 5<  
3. 优先在k域中建模。 2$TwD*[  
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。 ,{2= nb[  
vR4omB{  
关于非序列光场追迹的参考文献如下: sZPyEIXie  
S\L^ZH?[2  
.H 9 r_  
(lg~}Jwq  
1+ 9!W  
QQ:2987619807 )~-r&Q5d  
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