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第二代技术 kF,_o/Jc {c|{okQ;Q 2017-08-01 ONr}{T%@/ 文件版本1.0 `?M?WaP }fqz8'E9 基于场追迹的高速物理光学仿真 >v\t>
[9t M9*#8> 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: xJ=@xfr$ ',>Pz+XKc 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 Qg^Ga0Lf6 分解:区域拆分 o=%pR| DAvF ND$= coG_bX?e {`KRr:w vZ0K1UTEXY r:xbs0
7 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 16pk4f8 4nvi7 基于场追迹的高速物理光学仿真 j*7#1<T z&R
#j 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: SO!|wag$ 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。
7~f"8\ 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。 }4dbS ;C< 局部麦克斯韦求解器的交互关联 8x,{rSqq 39!$x[ 4Y.o RB 基于场追迹的高速物理光学仿真 655OL)|cD6 )0\"8}! 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: \jHHj\LLr. GE S_|[Q 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 _Qh:*j! 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场光追迹相互联系,并求解整个系统的麦克斯韦方程组。 RkMs!M 3. 优先在k域中建模。 He1hgJ)N 4. 通过新的傅里叶变换算法应尽可能减少光场采样点数 N。 YU]|N'mL2 j92X"yB 关于非序列光场追迹的参考文献如下: X"sc'#G T
dm:2:A8^ WR<,[*Mv^ (H[.\O-` 如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. _G62E$=
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