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第二代技术 5nb6k,+E I ^92b 2017-08-01 wB"Gw` D 文件版本1.0 =1Jo-!{{ o|C{ s 基于场追迹的高速物理光学仿真 [)u{ - h]9^bX__Z 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: G"wQ(6J@ `^{P,N>X 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 rNp#5[e 分解:区域拆分 . %7A7a ,BAF?}04= Ba~Iy2\x gu&oCT \ }f* ^123.Ru|t 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 i*j+<R@ uD3_'a 基于场追迹的高速物理光学仿真 JnJz{(c
?>&Zm$5V 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: DcHMiiVM 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。 l0)uu4| 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。 HskN(Ho 局部麦克斯韦求解器的交互关联 p60D{UzU 7i/Cax "-%H</ 基于场追迹的高速物理光学仿真 XvY-C q#Vf2U55m 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: !f6 lX3h'h 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。 ,pzCJ@5 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。 ;"z>p25=T 3. 优先在k域中建模。 X3yr6J[ ^ 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。 [DwB7l)O(
V;jz0B 关于非序列光场追迹的参考文献如下: g!ww;_ -&}E:zoe
M='Kjc>e 'o L8Z 如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. $EF@x}h:A
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