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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 ._[uSBR'  
>sGiDK @  
 2017-08-01 B'-n ^';  
 文件版本1.0 r'<!wp@  
[{q])P;  
基于场追迹的高速物理光学仿真 IMSLHwZ  
PVi0|  
在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: {Rz(0oD\  
LlcH#L$  
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 YS bS.tq  
分解:区域拆分 nC}Y+_wo0  
P]0/S  
%$&_!  
ROJ=ZYof  
G.~Ffk  
xz-?sD/xe  
专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 )@],0yL  
XC!Y {lp  
基于场追迹的高速物理光学仿真 /[I#3|  
qm6X5T  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: Y^QG\6q  
1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 9*S9~  
2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场追迹相互联系,在以整个系统中求解麦克斯韦方程组。 ODxCD%L  
局部麦克斯韦求解器的交互关联 @5h(bLEP  
&<EixDi4q  
1oI2  
基于场追迹的高速物理光学仿真 hO2W!68  
)C$pjjo/`  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: @2~;)*  
-VvN1G6.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。 x~ E\zw  
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。 fuT Bh6w&  
3. 优先在k域中建模。 %-L T56T  
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。 bh+m_$X~  
l\37/Z  
关于非序列光场追迹的参考文献如下: ;)Sf|  
C$d b) 5-  
_ZE&W  
s;#,c(   
4t 0p!IxG  
QQ:2987619807 qS?^(Vt|R  
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