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第二代技术 V^;lg[: IY}GU 2# 2017-08-01 >)>~S_u 文件版本1.0 n0':6*oGW JAwEu79sh 基于场追迹的高速物理光学仿真
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h8 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: 7D8 pb0`;J %f&Bt,xEo 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 m60hTJ?N) 分解:区域拆分 oq>jCOVh
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( ~(rZ) 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 0@&;JMh6< hn&NypI 基于场追迹的高速物理光学仿真 S =sL:FC ph~#{B(\ 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: 7{rRQ~s&g9 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。 ?IO3w{fmH 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。 )4YtdAV 局部麦克斯韦求解器的交互关联 puF*WxU) fB4zqMSfE W,t`DMC 基于场追迹的高速物理光学仿真 r6:nYyF$)v f[OJqk 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: dr"@2=Z m&_!*3BAG 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。 aMgg[g9>t 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。 =NRiro 3. 优先在k域中建模。 uy=<n5`oNG 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。 ciPq@kMV y<yU5 关于非序列光场追迹的参考文献如下: :|ytw=3> ;Qlb].td /'>ck2drjk HN&]`cr; 如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. t..@69
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