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第二代技术 lglYJ, e1 a*'T$z 2017-08-01 )^; DGzG 文件版本1.0 vE\lp8j+ CMVS W6 基于场追迹的高速物理光学仿真 $C_M&O} Y(i?M~3\t 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: rg&+ pG yRX_; 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解 g'lT 分解:区域拆分 `.BR=['O \KM|f9-b xfHyC'? Ti= 3y497S }=@zj6AC !oMt_k X 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 jMU9{Si bEpMaBN 基于场追迹的高速物理光学仿真 %?tq;~|]Q aWvd`qA9r 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: |-kEGLH[*V 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 kV)'a 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场追迹相互联系,在以整个系统中求解麦克斯韦方程组。 n(&*kfk 局部麦克斯韦求解器的交互关联 4;<DJ.XlN= ])$S\fFm XVUf,N, 基于场追迹的高速物理光学仿真 S<oQ}+4[~ D VwCx^ 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: \C/z%Hf7- f=ib9WbR# 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。 'Z[d7P 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。 nFXAF!,jj 3. 优先在k域中建模。 YvTA+yL 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。 {
/<4'B oh&Y<d0 关于非序列光场追迹的参考文献如下: <o@ )SD~K X<xqT *Mi6 |R~;&x: 如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. 37>MJ
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