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第二代技术
'cf8VD 2@f?yh0 2017-08-01 YvPs 文件版本1.0 R|K#nh FQw@@ 基于场追迹的高速物理光学仿真 F}4jm,w $-lP"m@} 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: K ZQ
` ek]CTUl* 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解 -MItZ 分解:区域拆分 bS*oFm@u E{E%nXR) Ks.kn7<l A!p70km2 y0cB@pWp ?iaD;:'qE 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 j~`rc2n% q/^&si 基于场追迹的高速物理光学仿真 <rFKJ^ B 3&7$N#v 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: ,XmyC7y< 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。 "~aCW~ 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。 NTL`9b 局部麦克斯韦求解器的交互关联 *m`KY)b=l 2B&|0&WI ~U_,z)<`)c 基于场追迹的高速物理光学仿真 zIgD R \F8*HPM=* 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: /WE1afe_R i*Ee(m]I 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。 yXL]uh#b 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。 06~HVv 3. 优先在k域中建模。 'U3+'du^8 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。 1U< g d`&F 关于非序列光场追迹的参考文献如下: aC=D_JJ\ Jp]eFaqp :,BKB*a\ |HMpVT-;j 如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. _ya_Jf*
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