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第二代技术 2b"DkJj' 1s@QsZ3 2017-08-01 RC[Sa wA 文件版本1.0 K$Vu[!l` GW'v\O 基于场追迹的高速物理光学仿真 VqV [ @[P O+|C<;K 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: / @"{u0 po*8WSl9c[ 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解 C{pOGc@ 分解:区域拆分 cZ?$_;= {Ba& Nz.X$zUmY 3~tu\TH6d c/tB_] 4>0q0}J=5 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 $'3xl2T 9/29>K_ 基于场追迹的高速物理光学仿真 pg4pfi^__V eIalcBY 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: 5[SwF&zZ 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`buY+5l 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。 O7VEyQqf5 局部麦克斯韦求解器的交互关联 ').)0; Ch>F11kC i,*m(C@F} 基于场追迹的高速物理光学仿真
#O}}pF $\h-F8|JMX 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: *PnO$q@` sd\p[MXX 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。 kJ FWk 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。 UTyV6~ 3. 优先在k域中建模。 n_km]~ 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。 i^%$ydg r)'vn[A 关于非序列光场追迹的参考文献如下: `T[@ - nPXP9wmh4x h9ScN(|0y dJ6fPB|k 如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. b^d{$eoH?|
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