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第二代技术 7 7bwYKIn GP+=b:C{E 2017-08-01 /)[-5n{ 文件版本1.0 qt9jZtx z#gebr~_\ 基于场追迹的高速物理光学仿真 R+.4|1p +mjwX?yF 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: PxYK)n9& xY?p(>( 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 UXji$|ET6 分解:区域拆分 IhzY7U)}T e(w c
[bv |ufT)+: SE*;6&yL 0V6, &rTF _wXT9`|3 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 }h`z2%5o RF*>U a 基于场追迹的高速物理光学仿真 ~6=6YP 8(j]=n6r 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: Foq3==*p 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。 ;G`]`=s#Lq 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。 R:n|1]*f3X 局部麦克斯韦求解器的交互关联 ,R=!ts[qi z:S:[X0 ^+-QY\N
j 基于场追迹的高速物理光学仿真 hqeknTGsIn i;pg9Vw 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: y#
\"yykB mNC?kp 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。 `'|6b5`2j 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。 41/civX>V 3. 优先在k域中建模。 V=fu[#<@Ig 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。 1<~n2} y~*B%KnEQy 关于非序列光场追迹的参考文献如下: q5Zu'-Cx@ N5l`Rq^K 8;`B3N7 K"[jrvZ= 如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. _*=4xmB.=
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