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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 _Zk{!  
Q!- 0xlx  
 2017-08-01 lC:k7<0Ji  
 文件版本1.0 A.<H>=Z# O  
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基于场追迹的高速物理光学仿真 T134ZXqqz  
8fA_p}wp  
在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: Vk< LJ S  
QaUm1 i#  
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 rpeJkG@+  
分解:区域拆分 CYOI.#m2  
XE^)VLH:  
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C{TA.\   
J>fQNW!{  
专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 ?X@fKAj  
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基于场追迹的高速物理光学仿真 h(WrL  
f{SB1M   
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: YK|bXSA[  
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。 ^u 3V E  
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。 hW{j\@R  
局部麦克斯韦求解器的交互关联 x.Q&$#  
rG,5[/l  
V_plq6z  
基于场追迹的高速物理光学仿真 Ol4+_n8xj  
G)?9.t_Lj-  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: [+O"<Ua  
\*=7#Vd  
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。 pr%nbl  
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。 u2 `b'R9  
3. 优先在k域中建模。 j*~T1i  
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。 6e&>rq6C  
J2uZmEt  
关于非序列光场追迹的参考文献如下: AwQ?l(iZ"p  
v\(2&*  
Q:J^"  
GhPK-+"X  
s-dLZ.9F  
QQ:2987619807 'X shmZ0&  
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