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第二代技术 =JTwH>fD )g&nI<Mh 2017-08-01 b!QRD'31'j 文件版本1.0 $+{o* *c.w:DkfB 基于场追迹的高速物理光学仿真 blG?("0!
3<Z@!ft8 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: ^}gZ+!kA -e51/lhpd 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 v-F|#4Q=ut 分解:区域拆分 >Ir?)h `LwZ(M-hI I?q-
:9: n68qxD-X RXWdqaENx I#F,
Mb>: 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 oY\;KPz :E|+[}| 基于场追迹的高速物理光学仿真 *|+$7j a[=B?Bd 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: Vn^8nS 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 0!c/4^ 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场追迹相互联系,在以整个系统中求解麦克斯韦方程组。 VzM (u_) 局部麦克斯韦求解器的交互关联 ~2NTXp
'o8,XBv- /HSg) 基于场追迹的高速物理光学仿真 zyK11 527u d^: 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: '7]9q#{su sWq}/!@& 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 {v3@g[:| 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场光追迹相互联系,并求解整个系统的麦克斯韦方程组。 g1UQ6Oa 3. 优先在k域中建模。 ;$r!eFY; 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。 !$-QWKD4 c)QOgXv 关于非序列光场追迹的参考文献如下: li` Hw#yw g <Lle1=qQ qm=9!jqC; 如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. 7,{!a56zX
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