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高速物理光学仿真概念简介
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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
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@'J[T: e
2017-08-01
m^tf=O<
文件版本1.0
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G*zhy!P
基于场追迹的高速物理光学仿真
TD!c+${w
PL3oV<\4s>
在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略:
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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
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分解:区域拆分
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0o 8V8 :
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Y)AHM0;g
3X`N~_+
xu'b@G}12
专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器
{]7lh#M
qFY>/fCP4
基于场追迹的高速物理光学仿真
_Vt CC/
A_.}-dzF
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略:
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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。
4(8BWP~.y2
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。
u6*0% Km
局部麦克斯韦求解器的交互关联
J@4 Z+l9
v dU)
Dv=pX.Z+
基于场追迹的高速物理光学仿真
FJ|JXH*
,@8*c0Y~<!
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略:
e{ZS"e`!
!qs3fe<uh"
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。
{>X2\.Rl
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。
:l {%H^;1
3. 优先在k域中建模。
mr XmM<
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。
'W p~8}i@
m{rsjdnA
关于非序列光场追迹的参考文献如下:
2t#[$2mg\0
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>#5jO9
如您针对此技术有任何问题和意见请联系:
support@infotek.com.cn
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