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第二代技术 a)'5Nw9* UTH_^HAN#G 2017-08-01 ;hjwD 文件版本1.0 6 jn3`D jWE:ek* 基于场追迹的高速物理光学仿真 }dd8N5b ZXuv CI 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: c. 2).Jt, TBT:/Vfun 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 U b* wuI 分解:区域拆分 /Bm( `T *N<&GH(j &E=>Hj(dTG ]3l 9:| >\Ww;1yV k-{<=>uM 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 H,u<|UMM_ <U\B!fO' 基于场追迹的高速物理光学仿真 Oz%>/zw[h % V8U(z 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: _ "VkGG 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。 %Va!\# 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。 ^kB8F"X 局部麦克斯韦求解器的交互关联 PU1Qsb5 ~15N7=wCM Y*vW!yu 基于场追迹的高速物理光学仿真 Ot6aRk MfWyc_ 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: S-|)QGxV6 `,(,tn_ 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。 ?qWfup\S 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。 = < oBgD0k 3. 优先在k域中建模。 ZP\-T*)l$ 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。 /Id%_,}Kb CyXRi}W. 关于非序列光场追迹的参考文献如下: lUvpszH= U5.LDv; tE`u(B, n+A?"`6*# 如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. YLzx<~E4a
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