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第二代技术 #Qz9{1\G u SZfim@Z7 2017-08-01 !?i9fYu 文件版本1.0 ~8k`~t! aRWj+[[7y 基于场追迹的高速物理光学仿真 4xs>X7 %iIr %P? 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: :+_H%4+ -6F\= 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 L)|hjpQ 分解:区域拆分 u8A,f}D 3 Rb
b[N#p5 T[},6I|! 2g)q
( r7U[QTM% gEVoY,}/-U 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 x51p'bNy Us&~d"n 基于场追迹的高速物理光学仿真 GF<SQHL, z9AX8k(B6 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: {|zQ
.sA 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。 m7>)p]] 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。 #c<F,` gdi 局部麦克斯韦求解器的交互关联 |9CPT%A# y>UQm|o<W R<h:>.M 基于场追迹的高速物理光学仿真 yq[CA`zVN O'~^wu. 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: QE;,mC> i}:^<jDv? 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。 i"!j:YEo 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。 czo*_q% 3. 优先在k域中建模。 V,tYqhQ3 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。 XHuHbriI A:sP%c; 关于非序列光场追迹的参考文献如下: v>Kv!OY:c $*0XWrE ap|V}jC [DSzhi] 如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. m<4tH5};d
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