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第二代技术 d9|<@A DrK{}uM 2017-08-01 ^\,E&=/}M 文件版本1.0 hqkz^!rp m/EFHS49 基于场追迹的高速物理光学仿真 0% I=d ?=fyc1 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: r^ ZEImjc ayF\nk4b 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 /fV;^=:8c 分解:区域拆分 $\y'IQ% I?G: p+ w$-6-rE]d Uq`'}Vo |*tp16+6 Z0r?|G0 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 C'}KTXiRW \v)+.m?n 基于场追迹的高速物理光学仿真 3=]sLn0L Bo%NFB; 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: TBU&6M>{3 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。 UN<]N76! 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。 -_eLf#3 局部麦克斯韦求解器的交互关联 $l&(%\pp 2x0<&Xy#P _b;{_g 基于场追迹的高速物理光学仿真 -4_$lnw$ aPbE;"
f 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: KRDmY+ "C0Q(dr/n 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。 0F><P?5 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。 Bh]P{H% 3. 优先在k域中建模。 V[vl!XM 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。 K~uq,~ J!U}iD@occ 关于非序列光场追迹的参考文献如下: '}bgLv :1KpGj*F (mt k 4 )gy!GK 如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. Jz
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