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第二代技术 Yw,LEXLY A&:~dZ:%w 2017-08-01 %RXFgm!{f 文件版本1.0 =8EGB\P HQ^:5XH 基于场追迹的高速物理光学仿真 wZ/b;%I! ig4mj47wJ 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: 'V}4_3#q 1p(9hVA 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 L!^^3vn 分解:区域拆分 d2*uY., 0-8'.C1v E*8).'S%k VevDW }4q* P;ovPyoO >{#QS"J# 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 2UEjn>2 "^5 %g% 基于场追迹的高速物理光学仿真 ]gmkajCzD C^ Oy.s 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: =7-@&S=?s 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。 YT)@&HaF 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。 ?xtP\~ 局部麦克斯韦求解器的交互关联 |%fM*F^7/ ]SNcL[U ^qV6khg 基于场追迹的高速物理光学仿真 iTJE:[W"y YI),yj 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: SaA-Krn YfVZ59l4y6 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。 W_h!Puj_ 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。 ,5P
tB]8&3 3. 优先在k域中建模。 pSS8 %r%S' 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。 b!z kQ?h aaFt=7(K 关于非序列光场追迹的参考文献如下: rY]QTS">o )"f*Mp /xkF9 .a
`ojT 如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. B^"1V{M
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