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第二代技术 ;Yu>82o.: }u7D9_KU 2017-08-01 -~]^5aa5n 文件版本1.0 T;%+ ]:w< Vdy\4 nu( 基于场追迹的高速物理光学仿真 c8tP+O9 T@>63 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: j>g9\i0O1 ^B6`e^< 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 wJr/FE7c 分解:区域拆分 ~:s!].H "#J}A0 $WM8tF?H 8\u;Wf 6%z`)d tdb4?^.s 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 7Fc | )rS^F<C 基于场追迹的高速物理光学仿真 @hBx,`H^ MSFNw 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: ~CJYQFt 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。 ;p .j 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。 @]yQJuXA&Z 局部麦克斯韦求解器的交互关联 >d)|r 1URT2$2p >0ssza 基于场追迹的高速物理光学仿真 Zm5nLxM UFJEs[?+Te 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: g')?J<z J~:kuf21 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 1gL8$.B? 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。 ~'|&{-< 3. 优先在k域中建模。 yW'BrTw
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。 8F.(]@NY Psg +\ 14 关于非序列光场追迹的参考文献如下: @$_rEdwi ta2z ~91uk3ST? pvI&-D #} 如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. %Ud.SJ3
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