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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 zJl_ t0  
zB)%lb  
 2017-08-01 c~Kc7}I  
 文件版本1.0 _/x& <,3  
\+B?}P8N*l  
基于场追迹的高速物理光学仿真 3E|;r _; 8  
_w u*M  
在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: 3wt  
sBjXE>_#)  
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 SGf9U^ds  
分解:区域拆分 4XG]z_+I  
#x)}29%e#  
.h8M  
 Alu5$6X  
Y3o Mh,  
2VYvO=KA  
专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 ixI:@#5wY  
[thboP.?  
基于场追迹的高速物理光学仿真 r%-n*_?.s  
#5{sglC"|F  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: 3M*Y= ?pI  
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。 j jY{Uq  
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。 6VR[)T%  
局部麦克斯韦求解器的交互关联 2%YXc|gGT  
[x_s/"Md;  
uPU#c\  
基于场追迹的高速物理光学仿真 $9H[3OZPVv  
ua#K>su r.  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: pGkef0p@  
pt})JMm  
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。 EAyukM2  
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。 \(u@F<s-  
3. 优先在k域中建模。 .<w)Bmh  
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。 dXZP[K#  
iS-K ~qa  
关于非序列光场追迹的参考文献如下: IwRQL%  
7A0dl}:  
A2_Ls;]  
Q \WXi  
如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. {PmzkT}LF  
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