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第二代技术 WtlLqD!_D "`V:4uz 2017-08-01 m0*_ 文件版本1.0 K8uqLSP ' 0pBG^I`_ 基于场追迹的高速物理光学仿真 geNvp0 *iUR1V Y 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: _z@_.%P\ m[%P3 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 :m0pm@ 分解:区域拆分 ^V"08 ;vUw_M{P=) n],"!>=+ ${tBu#$-d /BrbP7 pYj} 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 1`9'.w+r q+)s 基于场追迹的高速物理光学仿真 36d6KS 7 p@3 <{kLm 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: B7n1'? 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。 <%"CQT6g% 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。 ]eI|_O^u 局部麦克斯韦求解器的交互关联 Gdr7d [ak[ZXC, 9-.`~v 基于场追迹的高速物理光学仿真 .WS 7gTw Cdc=1,U( 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: uXdR-@80* fRt&-z(' 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。 |Gt]V`4 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。 Px`z$~*B: 3. 优先在k域中建模。 `llSHsIkXb 4. 通过新的傅里叶变换算法应尽可能减少光场采样点数 N。 dLw,dg
| EFbT> 关于非序列光场追迹的参考文献如下: 5xc-MkIRL )z7+%n TO k&o1z'<C XtIY8wsP 如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. 2w:cdAv$
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