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第二代技术 lPw`KW J$i.^|hE/ 2017-08-01 qK]Om6 a~ 文件版本1.0 dP=,<H#]m e*M-y C 基于场追迹的高速物理光学仿真 8/R9YiY5* j[Gg[7q{y 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: fndbGbl8p {\gpXVrn_ 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解 3L9@ELY4 分解:区域拆分 #'BPW<Ob RO[6PlrRN !vq|*8 wY3|5kbDj 'cA(-ghY/E +mC?.B2D 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 1v 4M* f<M!L>+M6 基于场追迹的高速物理光学仿真 ^.c<b_(=h h)Ol1[y` 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: eIQ@){lJ-] 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 Wpc8T="q 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场追迹相互联系,在以整个系统中求解麦克斯韦方程组。 1NkJs& 局部麦克斯韦求解器的交互关联 1}~`g ED _pxurq{ \LM.>vJ 基于场追迹的高速物理光学仿真 ^O,r8K{1n Sl'{rol'
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: /rHlFl|Wy ZqXp f 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 f o idneus 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场光追迹相互联系,并求解整个系统的麦克斯韦方程组。 Qh+zs^-? 3. 优先在k域中建模。 0+/ew8~$ 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。 (wf3HEb_ 0wt4C% .0 关于非序列光场追迹的参考文献如下: w<Bw2c %DM0Z8P$B- "O~kIT?/v E6zPN?\ < 如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. mJYD"WgY
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