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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 f\p#3IwwH  
z@za9U`6i  
 2017-08-01 TH[xSg  
 文件版本1.0 *A<vrkHz  
zWs ("L(#s  
基于场追迹的高速物理光学仿真 ~&}e8ah2  
Ms4~P6;%  
在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: 38<Z=#S  
azK7kM~  
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 K_SURTys  
分解:区域拆分 0H9UM*O  
T`ofj7$:  
6&J7=g%G  
 =1MVF  
_%R]TlL  
gWK[%.Jnw  
专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 $U/|+*  
1]&FB{l  
基于场追迹的高速物理光学仿真 ?hC,49  
ax)>rP,V  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: mJU1n  
1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 NIo!WOi  
2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场追迹相互联系,在以整个系统中求解麦克斯韦方程组。 yg@8&;bP`  
局部麦克斯韦求解器的交互关联 _O,k0O   
n0a|GZyO]  
4*U5o!w1{  
基于场追迹的高速物理光学仿真 e 48N[p  
mb\"qD5  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: n g,&;E  
3< 'bi}{  
1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 7oy}<9  
2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场光追迹相互联系,并求解整个系统的麦克斯韦方程组。 <q`'[1Y4  
3. 优先在k域中建模。 M*gbA5  
4. 通过新的傅里叶变换算法应尽可能减少光场采样点数 N。 JGHQzC  
zG* >g  
关于非序列光场追迹的参考文献如下: 9$q35e  
#c%F pR4  
Fp&tJ]=B.  
9)?_[|2  
如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. H`bS::JI-  
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