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第二代技术 G(3la3\( "}aM*(l+\ 2017-08-01 KIl.?_61O 文件版本1.0 ]M"'qC3g 4W-+k 基于场追迹的高速物理光学仿真 EuA<{%i `-YSFQ~O, 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: xi^e =:;` 4'[ V'c\ 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 BiCa " 分解:区域拆分 f0bV]<_9 |VEAzY|[# ?
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fhz * CGdfdxW cW^)$>A ;<R_j%* 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 _%%"Y} xyWdzc](p 基于场追迹的高速物理光学仿真 !#s7 F ryLNMh 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: ov>L- 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 -{SiK 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场追迹相互联系,在以整个系统中求解麦克斯韦方程组。 d+ko"F| 局部麦克斯韦求解器的交互关联 -)+DVG.t <]qd9mj5 uL AXN 基于场追迹的高速物理光学仿真 %"fKZ m6<0 hP 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: !_!b\ eakIK+-21y 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 Sylsp%A 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场光追迹相互联系,并求解整个系统的麦克斯韦方程组。 Y &+/[[ 3. 优先在k域中建模。 _\;#a 4. 通过新的傅里叶变换算法应尽可能减少光场采样点数 N。 SnU{ZGR>sP CxQ,yd;> 关于非序列光场追迹的参考文献如下: i_ T dI (.+n1)L? E1g$WhXIS e/\_F+jyc 如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. Ls*=mh~IY
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