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第二代技术 mM~!68lR B@*BcE? 2017-08-01 (7
Mn%Jp 文件版本1.0 8aGZ% UI :^kP? 基于场追迹的高速物理光学仿真 $XFG1?L! ) iy>sa{ 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: 'O`jV0aa' p)tac*US 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解 ;-=y}DK 分解:区域拆分 :LVM'c62c> ~PvW+UMLk I(Nsm3L W<2%J)N< [RD ^@~x ?9vBn 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 #`GW7(M oAWk<B(@ 基于场追迹的高速物理光学仿真 1s\10 hK1c 1:7>Em<s 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: ,@='.Qs4g 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 ~N[hY1}X[ 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场追迹相互联系,在以整个系统中求解麦克斯韦方程组。 O(
he 局部麦克斯韦求解器的交互关联 OJ UM Y<5 j %TYyL- Z/wh?K3y 基于场追迹的高速物理光学仿真 g8XGZW! +nuv?QB/ 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: `1EBnL_1 46_<v=YSJ 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 j)-D.bY0 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场光追迹相互联系,并求解整个系统的麦克斯韦方程组。 ?xQlX%&`6 3. 优先在k域中建模。 8fM}UZI 4. 通过新的傅里叶变换算法应尽可能减少光场采样点数 N。 S$+ v? Y`) *`}_e)(k 关于非序列光场追迹的参考文献如下: ?RpT_u -(cm .?I!/;=[ Qb|w \xT^Y 如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. oTI*mGR1Z
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