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第二代技术 f;bVzti+w 5-:H 2017-08-01 CJ6v S 文件版本1.0 Mz;KXP ;7(vqm<V2~ 基于场追迹的高速物理光学仿真 vtRz;~,Z 8TYoa:pZ 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: ;ao <{i? VYQ]?XF3i 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@!O}f* 分解:区域拆分 dlMjy$/T )+f"J$ah p@wtT"Y ?8q4texf[ ogoEtKi B+2.:Zn6 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 s^/2sjoL J5}?<Dd: 基于场追迹的高速物理光学仿真 pAyUQe;X# 8L*#zaSAf 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: R xc 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。 -$`q:j 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场追迹相互联系,在以整个系统中求解麦克斯韦方程组。 Pxgal4{6 局部麦克斯韦求解器的交互关联 0<nW
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g ~%IA.$c 基于场追迹的高速物理光学仿真 WmE4TL^8? \(U|& 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: uIR ix 5\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。 ^CB@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。 @Suww@< 3. 优先在k域中建模。 6ciA|J'MR 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。 jIWX6 5Z13s 关于非序列光场追迹的参考文献如下: Jjh=zxR> ^O**ZndB/ ^%qQ)>I=j 3Q_)Xs
r` 如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. /.(F\2+A
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