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2023-03-20 08:23 |
高速物理光学仿真概念简介
基于场追迹的高速物理光学仿真 z|+L>O-8 ;l4rg!r(S 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: ]8+%57:E u-OwL1S+ 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 eU@yw1N 分解:区域拆分 duXv
[1 q{yz]H, *S~. KW [ "!E(=W? 8Dhq_R'r
Fdm7k){A 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 DXSZ#^,S[W w,eYrxR|N 基于场追迹的高速物理光学仿真 >5/dmHPc r.-NfK4 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: CyzvQfpZr 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。 [%P_
Y/ 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。 bxkp9o 局部麦克斯韦求解器的交互关联 n3isLNvIp <%>Q$b5
\dIIZSN 基于场追迹的高速物理光学仿真 wXuHD<< w gATfygr 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: %?X~, [g=yuVXNZZ 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。 G{+sC2 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。 Ln[R}qD 3. 优先在k域中建模。 cFGP3Q4{ 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。 n$5,B* k-e_lSYk&c
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