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第二代技术 vD[@cm JihI1C 2017-08-01 [I4K`>|Z 文件版本1.0 dY;^JPT % 95:yyH 0 基于场追迹的高速物理光学仿真 e\%QHoi>u cx_[Y 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: rf@/<Wu b+OLmd 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"5Nj3vd 分解:区域拆分 })M$#%( PxfeU2^{0 HvKueTQ {,]BqFXv ?"{+m wTf0O@``6H 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 _-o*3gmbQ wf=#w}f 基于场追迹的高速物理光学仿真 hIXGfvUy h:z;b; 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: YRG+I GX 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。
]vXIj0: 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。 o!q9pt 局部麦克斯韦求解器的交互关联 T
2x~fiM 79s6U^vv" s|pb0 基于场追迹的高速物理光学仿真 ~BERs;4 0Y)b319B 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: YUT"A{L C:
kl/9M@ 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。 CBnD)1b\ 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。 )_GM&- 3. 优先在k域中建模。 ]1)@.b;QR 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。 ,\+tvrR4X cuq7eMG6z 关于非序列光场追迹的参考文献如下: @tEVgyN \CUxGyu 7KRc^ *pZs pr;<n\Y{ 如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. D'fP2?3FK
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