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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 k||dX(gl  
?U+hse3e~  
 2017-08-01 Tdm|=xI  
 文件版本1.0 hz*T"HJ]t  
QO^V@"N  
基于场追迹的高速物理光学仿真 g9fYt&  
[$;cjys  
在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: {2YqEX-I*  
%P D}VF/Y  
1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解 1wFW&|>1  
分解:区域拆分 ="v`W'Pd  
<bb!BS&w  
X</Sl>[8  
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]tf`[bINP  
^RO<r}B u  
专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 l i)6^f#  
~M8|r!_  
基于场追迹的高速物理光学仿真 /_})7I52  
:9av]Yv&  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: kJpO0k9?eY  
1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 oyr b.lu/  
2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场追迹相互联系,在以整个系统中求解麦克斯韦方程组。 uAqiL>y  
局部麦克斯韦求解器的交互关联 Ar[|M 2|  
.{\eco  
ZE-vroh  
基于场追迹的高速物理光学仿真 n~]"sTC}&  
!y B4;f$  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: AH:uG#  
1G7l+6w5~^  
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。 !+A%`m  
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。 (WJ)!  
3. 优先在k域中建模。 '(rD8 pc  
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。 !^&VZh  
_dRB=bl"O  
关于非序列光场追迹的参考文献如下: 1O< 6=oH  
Ln2FG4{  
|Y05 *!\P*  
:\JCxS=EW  
如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. =PciLh  
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