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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 Je K0><  
@'J[T:e  
 2017-08-01 m^tf=O<  
 文件版本1.0 [ zCKJR  
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: pWoeF=+y]W  
 @]V_%,  
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 X#MC|Fzy@  
分解:区域拆分 _znn`_N:v  
0o 8V8 :  
!]z4'*)W  
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: ~yRKNH*M  
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  
*adwCiB  
N8{ 8 a  
>#5jO9  
如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. l+^4y_  
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