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第二代技术 @)Ofi j 4:U?u 2017-08-01 zN
[2YJ$ 文件版本1.0 6/rFHY2q cJ54s} 基于场追迹的高速物理光学仿真 `w]s;G[ .A6(D$O k 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: :=J,z,H_U YW{C} NA 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解 wE~V]bmtW 分解:区域拆分 cReB~wk ;[fw]P n qK)73eNSR ]xuG&O"SBV J>/w5$h5 M)U{7c$c7 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 hiQha5 O BN2 ) j 基于场追迹的高速物理光学仿真 .k,kTr$S k+ze74_" 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: LqA@&H 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。 TYy.jFT- 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。 XGl+S 局部麦克斯韦求解器的交互关联 8QM(?A R)c'#St b,CaWg 基于场追迹的高速物理光学仿真 *hw\35%P`? J>\B`E 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: ub|V\M{ f"<O0Qw 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。 rb|U;)C 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。 zzxGAVu 3. 优先在k域中建模。 p`l0?^r
c" 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。 @;'o2 JYTP
2 关于非序列光场追迹的参考文献如下: }I
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k -?0qf,W. 如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. rwI
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