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第二代技术 6`ZHFem Zj(2$9IU 2017-08-01 |>/T*zk< 文件版本1.0 deRnP$u0 dB{VY+! 基于场追迹的高速物理光学仿真 Kzj9!'0R D 7D:?VoR 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: -^Pn4y]A) *8ZaG]L 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 "sM
3NY 分解:区域拆分 ?89K
[D| @v#]+9F NrHh(: t_VF=B^LuR 8lI'[Y?3. BIBBp=+ 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 )A@i2I h{J=Rq 基于场追迹的高速物理光学仿真 ,#NH]T`c1 'Ti7}K 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: ]TE,N$X 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 7U@;X~c 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场追迹相互联系,在以整个系统中求解麦克斯韦方程组。 &Z.zem?n 局部麦克斯韦求解器的交互关联 #@i1jZ lY.{v]i } CDNh9` 基于场追迹的高速物理光学仿真 ?`,Rkg0fe Cwb}$=p' 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: 55mDLiA T6P9Icv?@7 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。 ^lt;K{ 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。 eJ=K*t| 3. 优先在k域中建模。 m(CbMu 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。 3I" <\M4x hC nqe 关于非序列光场追迹的参考文献如下: <0P7NC:Ci NoR=:Q 9e &s+F+8"P+ l$>))cW! 如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. JUf{;nt
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