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infotek 2021-12-27 10:22

高速物理光学仿真概念简介

第二代技术 u:HKmP;  
dZ%b|CUb  
 2017-08-01 Jk{>*jYk`  
 文件版本1.0 ~;+i[Z&e  
bx6@FKns}  
基于场追迹的高速物理光学仿真 J3:P/n&  
P? 9CBhN  
在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: S BFhC  
v~jN,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 H ~ks"D1  
分解:区域拆分 N->;q^  
g!~j Wn?A  
//J:p,AF  
N23s{S t  
A:D\!5=  
#m$H'O[WG\  
专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 e. [+xOu`  
kk~{2   
基于场追迹的高速物理光学仿真  fx;5j;  
3M@>kIT8  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: V >['~|  
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。 *kKGsy  
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。 whLske-  
局部麦克斯韦求解器的交互关联 Xrz0ch  
SQ.4IWT(hR  
?0?'  
基于场追迹的高速物理光学仿真 :lE7v~!Z  
I7uYsjh@u  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: IcQ?^9%{  
EXBfzK)a  
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。 9723f1&Vd  
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。 ?BLOc;I&a  
3. 优先在k域中建模。 3YLnh@-  
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。 NGze: gPmO  
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