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infotek 2024-10-28 07:52

高速物理光学仿真概念简介

第二代技术 N0lC0 N?_J  
_^;Z~/.  
 2017-08-01 ;I*o@x_  
 文件版本1.0 G#CXs:1pd+  
Ngwb Q7)  
基于场追迹的高速物理光学仿真 *Uh!>Iv;  
sRW<me;  
在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: O}P`P'Y|'  
hc1N ~$3!G  
1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解 Rv=YFo[B  
分解:区域拆分 ~zgGa:uU  
Si7*& dw=  
%$I;{-LD  
q<J~~'  
9z0p5)]n>  
G6/m#  
专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 iwq!w6+  
nNm`Hfi  
基于场追迹的高速物理光学仿真 XuTD\g3)  
5bIw?%dk(  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: u y+pP!<  
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。 =vPj%oLp'a  
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。 ~@!bsLSMU  
局部麦克斯韦求解器的交互关联 &L:!VL{I  
%C0Dw\A*:  
@7u0v  
基于场追迹的高速物理光学仿真 7P T{lT  
ZC ?Xqp  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: >sF)Bo Lc  
BWNi [^]  
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。 fOHxtHM  
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。  bLL2  
3. 优先在k域中建模。 us.~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。 B:<VA=  
u ?"Vm  
关于非序列光场追迹的参考文献如下: 1cDF!X]  
+mPx8P&%  
^pS~Z~[d/  
$xqa{L%B  
如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. jCY %|  
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