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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 L/i'6(="  
8,U~ p<Gz  
 2017-08-01 UY3)6}g6  
 文件版本1.0 2FMmANH0ev  
0t7N yKU  
基于场追迹的高速物理光学仿真 uj8saNu  
Z[#8F&QV!m  
在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: $gl|^c\  
mkSu $c  
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 Nf| 0O\+%y  
分解:区域拆分 QLJ\>  
T8S&9BM7  
]3 "0#Y  
}F>RI jj  
eKiDc=@  
"S;4hO  
专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 evyjHcCx  
nt2b}u>*  
基于场追迹的高速物理光学仿真 Qw0k-t0=4  
\l/(L5gY  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: A?MM9Y}K  
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。 .#&)%}GC  
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。 hi(b\ ABx  
局部麦克斯韦求解器的交互关联 sl$6Zv-l%0  
Oe Q[-e  
N3u06  
基于场追迹的高速物理光学仿真 TzKM~a#  
>g$iO`2  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: uH89oA/H  
1K/HVj+'.  
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> TG?hH  
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。 (-S^L'v62v  
3. 优先在k域中建模。 _WS8I>  
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。 ThV>gn5  
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