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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 Gi)Vr\Q.  
{dF@Vg_n  
 2017-08-01 1WtE] D  
 文件版本1.0 @V 'HX  
f7*Qa!!2p]  
基于场追迹的高速物理光学仿真 <6(0ZO%,C!  
6_%Cd`4Z  
在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: Z#}sK5s  
! t!4CY  
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  N}5  
分解:区域拆分 4ior  
y hKH} kR  
{z>!Fw  
0PkX-.  
E7O3$B8  
HVa D  
专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 %1 )c{7  
x{;{fMN1  
基于场追迹的高速物理光学仿真 qIJc\,'  
i@9 qp?eb  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: YXp\C"~g  
1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 W/UA%We3+L  
2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场追迹相互联系,在以整个系统中求解麦克斯韦方程组。 8)S)!2_h  
局部麦克斯韦求解器的交互关联 b"X1  
?pIELezfK  
-;gQy[U  
基于场追迹的高速物理光学仿真 mP*$wE9b,:  
\HB fM&  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: :Fhk$?/r  
Zd-qBOB2L  
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。 &S(>L[)9  
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。 ,Mw93Kp Va  
3. 优先在k域中建模。 L-- t(G  
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。 J%"5?)[z  
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