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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 cM3jnim  
"v5ElYG  
 2017-08-01 8&%Cy'TIz4  
 文件版本1.0 [,rn3CA  
ul$,q05nb  
基于场追迹的高速物理光学仿真 >zQOK-  
e gI&epN  
在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: m^Glc?g<  
44~hw:   
1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解 ;,k=<]  
分解:区域拆分 dq(E&`SzK  
9mDn KW  
W2hA-1  
UA0F):  
*jE;9^  
`]jqQr97  
专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 J:AMnUOcDi  
=G4u#t)  
基于场追迹的高速物理光学仿真 Z5$fE7ba+  
DHv2&zH  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: |NJ}F@t/5  
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。 w^Ag]HZN  
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。 >'b=YlUL  
局部麦克斯韦求解器的交互关联 )S*1C@  
{~_ Y _-  
'OD) v  
基于场追迹的高速物理光学仿真 {~'H  
at| \FOKj  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: dxCPV6 XI  
6]n/+[ ks  
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。 FshC )[w,  
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。 ezUQ> e  
3. 优先在k域中建模。 8vSIf+  
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。 E{% SR  
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