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第二代技术 A3MZxu=':3 c}IX" 2017-08-01 MvZ+n 文件版本1.0 4+5OR&kxZ /lr1hW~Dbk 基于场追迹的高速物理光学仿真 jSie&V@ px sb}K%- 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: ]g>m? \'n pHj[O?F 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 <V$Y6(uMs 分解:区域拆分 cuQ7kECV :F^$"~(, <78$]Z2we qe5tcv}u X,WQ'|rC O t *K+^I 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 T_@[k fiE>H~ 基于场追迹的高速物理光学仿真 NK7H,V}T A6^p}_ 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: W;Ud<7<;Z 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 YN,y0t/cQ 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场追迹相互联系,在以整个系统中求解麦克斯韦方程组。 5q5 )uv" 局部麦克斯韦求解器的交互关联 q_<*esZ, L$Hx?^3 UAsF0&] 基于场追迹的高速物理光学仿真 {{V;:+62 +{,N X 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: ny12U;'s, r5MxjuOB1 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。 z5XYpi_;[ 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。 Ku<b0<` 3. 优先在k域中建模。 :y+B;qw 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。 IL~]m?'V( (3
IZ 关于非序列光场追迹的参考文献如下: Ur'9bl{5 7?6xPKQ)H %`xV'2H /=8O&1=D 如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. 5f;n<EPy
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